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第二章;第一节纯金属与合金的晶体结构;(三)金属中常见的晶格类型
1.体心立方晶格a=b=c,α=β=γ=90°,
体心立方晶格结构的金属α-Fe、Cr、W、Mo、V等。
2.面心立方晶格a=b=c,α=β=γ=90°,
面心立方晶格的金属有γ-Fe、Al、Cu、Ni、Au、Ag、Pb等。
3.密排六方晶格a=b≠c,α=β=90°,γ=120°,
密排六方晶格的金属有Mg、Zn、Cd、Be等。
致密度:体心立方晶格的致密度为68%;面心立方晶格和密排六方晶格的致密度均为74%。;二、纯金属的实际晶体结构
(一)多晶体结构
晶粒、晶界、显微组织
(二)晶体缺陷
分为点缺陷、线缺陷和面缺陷。
1.点缺陷空位和间隙原子
2.线缺陷位错。
刃型位错
金属强度与位错密度的关系
3.面缺陷晶界和亚晶界。
晶粒大小与金属力学性能之间的关系。;三、合金的晶体结构
(一)合金的基本概念
合金:由两种或两种以上的金属元素(或金属与非金属元素)组成的,具有金属特性的物质。
组元
合金系
相
组织
(二)合金的相结构
固态下的相结构:固溶体、金属化合物。
1.固溶体合金在固态下,组元间能相互溶解而形成的均匀相。
固溶体的分类:置换固溶体和间隙固溶体。;(1)置换固溶体无限固溶体、有限固溶体。
(2)间隙固溶体间隙固溶体都是有限固溶体。
形成间隙固溶体的条件:r溶质/r溶剂≤0.59。
固溶强化。
2.金属化合物金属化合物的晶格类型和性能完全不同于任一组元。
金属化合物的性能:高熔点、硬度和稳定性,但脆性较大。
弥散强化。;第二节纯金属与合金的结晶;(二)纯金属的结晶过程
纯金属的结晶过程:晶核的不断形成和长大的过程。
枝晶
(三)金属晶粒大小与控制
金属晶粒的大小对常温下金属的强度、塑性和韧性的影响。
影响金属结晶后晶粒的大小的因素:形核率N和长大速率G。
在工业生产中,常采用以下方法:
1.增大过冷度
2.变质处理
3.附加振动;二、合金的结晶与二元合金相图
合金相图:表示在平衡状态下(缓慢冷却或缓慢加热条件下),合金的组成相、温度、成分三者之间关系的图形。又称为合金平衡图或合金状态图。;(三)二元合金相图的基本类型及应用
二元???晶相图和二元共晶相图。;(3)杠杆定律
作用确定任一成分的合金在某一温度下,两个平衡相的化学成分和每个的相对量。
①两平衡相成分的确定;②两平衡相相对量的确定;2.二元共晶相图凡是在二元合金系中两组元在液态能完全互溶,而固态下相互有限溶解或是不溶,并发生共晶转变的相图。如Pb-Sn、Pb-Sb、Al-Si、Au-Cu等。
(1)相图分析
Pb-Sn二元共晶合金相图。
特性点、特性线;(2)典型Pb-Sn合金的冷却过程分析
①合金Ⅰ(E、D点之间的合金)
二次β(或次生β相),用βⅡ表示。
合金冷却到室温时的组织为α+βⅡ。
成分位于F~G点之间的合金,室温的组织为β+αⅡ。
②合金Ⅱ(C点的合金)共晶合金,
室温组织为(α+β)共晶体。;三、合金性能与相图间的关系
(一)合金力学性能与相图的关系
(二)锻压性能与相图的关系
(三)合金铸造性能与相图的关系
(四)切削加工性能与相图的关系
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