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;
;;一、金属材料的历史地位;二、金属材料的分类;三、金属结构材料的应用情况;3.但非铁金属冶炼较困难,所需能源消耗大,
因而生产成本高,限制了生产总量的增长幅度。
;四、金属材料的发展热点;五、关于本课程;;;;;;第1章 钢的合金化原理;1.1.1 概述
; 在冶炼时由于所用原材料以及冶炼方法和工艺操作等所带入钢中的化学元素,称为杂质。 最典型的杂质元素是S、P、H。 热脆性——S——FeS(低熔点989℃) 冷脆性——P——Fe3P(硬脆??) 氢 脆——H——“白点” 此外,H、O、Sn、Sb、As、Bi也可能作为气体或杂质元素存在于钢中。 ;1.1.2 钢的分类和编号
1.钢的分类
;1.钢的分类;按
化学
成分
分;按冶炼方法分类; 图1.1所示为钢按化学成分和显微组织的分类图。该图将按成分或用途进行的分类与按组织的分类对应起来。 ;2.钢的编号方法;2.钢的编号方法;一、普通碳素结构钢和低合金结构钢
;二、优质碳素结构钢
钢号用两位数字表示。这两位数字表示平均含碳量的万
分之几。 20钢、45钢、65钢
ωMn在0.70%~1.20%的优质碳素钢,应将锰元素标出
沸腾钢和半镇静钢在牌号尾部分别加以符号“F”和“b”
三、碳素工具钢
碳素工具钢以符号T(碳)标识,其后以碳含量的千分
之几的数字表示;含锰量较高的碳素工具钢,应将锰元素标
出;高级优质钢末尾加“A”。例如,T8Mn表示平均ωC为
0.80%,ωMn为0.40%~0.60%的碳素工具钢。;四、合金结构钢;五、合金工具钢
;1.1.3 合金元素在钢中的作用
只有那些作为提高钢的某些性能,有目的地在钢中加入的、含量在一定范围内的化学元素,才被认为是合金元素
;
一、合金元素与铁的相互作用
;;
;2、缩小?相区
α相稳定化元素
(铁素体形成元素) ;
;二、铁基固溶体的形成规律
1、置换固溶体 Hume-Rothery规律
点阵类型:点阵类型相同,溶解度大;Ni,Mn,Co与γ-Fe无限固溶;Cr,V与α-Fe无
限固溶;
无限固溶体,晶体结构相同,必要条件,但不充分。
原子尺寸:有限固溶体,溶质与溶剂原子半径差≯15%;无限固溶体, ≯8%
原子半径差15%附近的元素(Ti,Nb,Ta)只能形成具有较窄溶解度的有限固
溶体;原子半径差超过15% 的元素(Zr,Pb,Hf)在Fe中具有很小的溶解度
电子结构:即在周期表中的位置。
电负性是元素的原子在化合物中吸引电子的能力的标度。元素的电负性越大,
表示其原子在化合物中吸引电子的能力越强
概括为:晶体结构相同时(1)无限固溶体 原子半径差≯8%
(2)有限固溶体 原子半径差≯15%
(3)电子结构相近,在Fe中的溶解度升高;表1-4 合金元素点阵结构、电子结构(d层电子数)和原子半径 ;结
论;2、间隙固溶体 ; ;三、合金元素与碳的相互作用 ;1、碳化物稳定性;2、碳化物类型;表1-6 合金元素的d层电子数,rc/rMe和rN/rMe的比值
;表1-7 钢中常见碳化物的类型及基本特性
;;四、合金元素之间的相互作用;五、合金元素与非金属元素的相互作用;六、合金元素与晶界的相互作用 ;偏
聚
机
理;1.2 合金元素对铁碳相图及钢热处理的影响;
;二、 改变共析转变温度;1.2.2 合金元素对钢热处理的影响;二、合金元素对过冷奥氏体转变的影响
;图1-9 合金元素对钢“C”曲线的影响;图1-10合金元素对奥氏体等温转变曲线(C曲线)的影响 ;2、过冷奥氏体的P、B转变:;三、合金元素对淬火钢回火转变的影响;2、 产生二次硬化与二次淬火;3、对回火脆性的影响
(1)第一类回火脆性
;(2)第二类回火脆性 ;1.3 合金元素对钢性能的影响;1、固溶强化
;图1-15 合金元素对低碳铁素体强度和塑形的影
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