🗊Презентация Машиностроительные материалы

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Машиностроительные материалы, слайд №1Машиностроительные материалы, слайд №2Машиностроительные материалы, слайд №3Машиностроительные материалы, слайд №4Машиностроительные материалы, слайд №5Машиностроительные материалы, слайд №6Машиностроительные материалы, слайд №7Машиностроительные материалы, слайд №8Машиностроительные материалы, слайд №9Машиностроительные материалы, слайд №10Машиностроительные материалы, слайд №11Машиностроительные материалы, слайд №12Машиностроительные материалы, слайд №13Машиностроительные материалы, слайд №14Машиностроительные материалы, слайд №15Машиностроительные материалы, слайд №16Машиностроительные материалы, слайд №17Машиностроительные материалы, слайд №18Машиностроительные материалы, слайд №19Машиностроительные материалы, слайд №20Машиностроительные материалы, слайд №21Машиностроительные материалы, слайд №22Машиностроительные материалы, слайд №23Машиностроительные материалы, слайд №24Машиностроительные материалы, слайд №25Машиностроительные материалы, слайд №26Машиностроительные материалы, слайд №27Машиностроительные материалы, слайд №28Машиностроительные материалы, слайд №29Машиностроительные материалы, слайд №30Машиностроительные материалы, слайд №31Машиностроительные материалы, слайд №32Машиностроительные материалы, слайд №33Машиностроительные материалы, слайд №34Машиностроительные материалы, слайд №35Машиностроительные материалы, слайд №36Машиностроительные материалы, слайд №37Машиностроительные материалы, слайд №38Машиностроительные материалы, слайд №39Машиностроительные материалы, слайд №40Машиностроительные материалы, слайд №41Машиностроительные материалы, слайд №42Машиностроительные материалы, слайд №43Машиностроительные материалы, слайд №44Машиностроительные материалы, слайд №45Машиностроительные материалы, слайд №46Машиностроительные материалы, слайд №47Машиностроительные материалы, слайд №48Машиностроительные материалы, слайд №49Машиностроительные материалы, слайд №50Машиностроительные материалы, слайд №51Машиностроительные материалы, слайд №52Машиностроительные материалы, слайд №53Машиностроительные материалы, слайд №54Машиностроительные материалы, слайд №55Машиностроительные материалы, слайд №56

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Машиностроительные материалы. Доклад-сообщение содержит 56 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕМИНАР № 1
Описание слайда:
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАР № 1

Слайд 2





Черные металлы
Для них характерны:
темно-серый цвет;
большая плотность;
высокая температура плавления;
во многих случаях - полиморфизм.
  Наиболее типичный представитель этой группы металлов – железо.
Описание слайда:
Черные металлы Для них характерны: темно-серый цвет; большая плотность; высокая температура плавления; во многих случаях - полиморфизм. Наиболее типичный представитель этой группы металлов – железо.

Слайд 3





ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Железные металлы: Fe; Co; Ni; Mn…
Тугоплавкие металлы: W; V; Cr…
РЗМ: La; Ce; Nd…
Урановые металлы – актиниды.
Щелочноземельные металлы.
Описание слайда:
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ Железные металлы: Fe; Co; Ni; Mn… Тугоплавкие металлы: W; V; Cr… РЗМ: La; Ce; Nd… Урановые металлы – актиниды. Щелочноземельные металлы.

Слайд 4





ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Для них характерны:
определенная окраска;
высокая пластичность;
малая твердость;
относительно низкая температура плавления;
отсутствие полиморфизма.
   Наиболее типичный представитель этой группы – медь.
Описание слайда:
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Для них характерны: определенная окраска; высокая пластичность; малая твердость; относительно низкая температура плавления; отсутствие полиморфизма. Наиболее типичный представитель этой группы – медь.

Слайд 5





ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Легкие металлы: Be; Mg; Al.
Благородные металлы: Ag; Au; металлы платиновой группы; полублагородная медь.
Легкоплавкие металлы: Zn; Hg; Sn; Pb…
Описание слайда:
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Легкие металлы: Be; Mg; Al. Благородные металлы: Ag; Au; металлы платиновой группы; полублагородная медь. Легкоплавкие металлы: Zn; Hg; Sn; Pb…

Слайд 6





Реальное  строение металлических  кристаллов
Строение металлов является поликристаллическим.
Кристаллы неправильной формы в металле называют зернами. Ориентация кристаллической решетки в зерне случайна. При холодной обработке давлением возникает текстура – преимущественная ориентировка зерен.
Описание слайда:
Реальное строение металлических кристаллов Строение металлов является поликристаллическим. Кристаллы неправильной формы в металле называют зернами. Ориентация кристаллической решетки в зерне случайна. При холодной обработке давлением возникает текстура – преимущественная ориентировка зерен.

Слайд 7





Форма кристаллических образований
Схема дендрита (древовидного кристалла) Д.К. Чернова.
Описание слайда:
Форма кристаллических образований Схема дендрита (древовидного кристалла) Д.К. Чернова.

Слайд 8





Превращения в твердом состоянии: аллотропия
  Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит название полиморфизма или аллотропии.
Описание слайда:
Превращения в твердом состоянии: аллотропия Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит название полиморфизма или аллотропии.

Слайд 9





Диаграмма состояния
Диаграмма состояния показывает изменение состояния в зависимости от температуры и концентрации (давление постоянно для всех рассматриваемых случаев).
Для построения диаграмм состояния пользуются результатами термического анализа: строят кривые охлаждения и по остановкам и перегибами на этих кривых, определяют температуры фазовых превращений. Линиями соединяют точки аналогичных превращений.
Каждая точка на диаграмме состояния показывает состояние сплава данной концентрации при данной температуре.
Описание слайда:
Диаграмма состояния Диаграмма состояния показывает изменение состояния в зависимости от температуры и концентрации (давление постоянно для всех рассматриваемых случаев). Для построения диаграмм состояния пользуются результатами термического анализа: строят кривые охлаждения и по остановкам и перегибами на этих кривых, определяют температуры фазовых превращений. Линиями соединяют точки аналогичных превращений. Каждая точка на диаграмме состояния показывает состояние сплава данной концентрации при данной температуре.

Слайд 10





Диаграмма состояния для сплавов, образующих механические смеси из чистых компонентов (1 рода)
Описание слайда:
Диаграмма состояния для сплавов, образующих механические смеси из чистых компонентов (1 рода)

Слайд 11





Диаграмма железо – углерод.
   Железоуглеродистые сплавы – стали и чугуны.
   Стали содержат < 2,14% углерода; чугуны содержат > 2,14% углерода.
    Железо образует с углеродом химическое соединение – цементит Fe3C. Устойчивое химическое соединение можно рассматривать как компонент, а диаграмму при этом можно рассматривать по частям от железа до Fe3C (6,67%С). Это оправдано еще и тем, что на практике применяют металлические сплавы с содержанием углерода не более 5%.
Описание слайда:
Диаграмма железо – углерод. Железоуглеродистые сплавы – стали и чугуны. Стали содержат < 2,14% углерода; чугуны содержат > 2,14% углерода. Железо образует с углеродом химическое соединение – цементит Fe3C. Устойчивое химическое соединение можно рассматривать как компонент, а диаграмму при этом можно рассматривать по частям от железа до Fe3C (6,67%С). Это оправдано еще и тем, что на практике применяют металлические сплавы с содержанием углерода не более 5%.

Слайд 12





Свойства и строение компонентов диаграммы железо - углерод
Железо – Fe: Тпл  =1539° С; в твердом состоянии может находиться в двух модификациях: α (δ – высокотемпературная модификация) - решетка о.ц.к. и γ –решетка г.ц.к.; при 768°С происходит магнитное превращение; с углеродом железо образует растворы внедрения; твердый раствор углерода в α-железе называют ферритом, а в γ-железе – аустенитом.
Цементит – химическое соединение углерода с железом (карбид железа) Fe3C: Тпл = 1250°С; кристаллическая решетка крайне сложна; аллотропических превращений не испытывает; магнитные свойства теряет при 217°С; имеет практически нулевую пластичность; при определенных условиях распадается с образованием свободного углерода (графита); твердый раствор металлов на базе решетки цементита называют легированным цементитом.
Описание слайда:
Свойства и строение компонентов диаграммы железо - углерод Железо – Fe: Тпл =1539° С; в твердом состоянии может находиться в двух модификациях: α (δ – высокотемпературная модификация) - решетка о.ц.к. и γ –решетка г.ц.к.; при 768°С происходит магнитное превращение; с углеродом железо образует растворы внедрения; твердый раствор углерода в α-железе называют ферритом, а в γ-железе – аустенитом. Цементит – химическое соединение углерода с железом (карбид железа) Fe3C: Тпл = 1250°С; кристаллическая решетка крайне сложна; аллотропических превращений не испытывает; магнитные свойства теряет при 217°С; имеет практически нулевую пластичность; при определенных условиях распадается с образованием свободного углерода (графита); твердый раствор металлов на базе решетки цементита называют легированным цементитом.

Слайд 13





Обозначения, принятые для дальнейшего изложения.
L – жидкость (жидкий раствор углерода в железе), существует выше линии ликвидус ABCD.
Ц – цементит, соответствует линии DFKL.
Ф – феррит – структурная составляющая, незначительный раствор углерода в α-железе, на диаграмме располагается левее линий GPQ и AHN.
А – аустенит – структурная составляющая, твердый раствор углерода в γ-железе, область на диаграмме NJESG/
Описание слайда:
Обозначения, принятые для дальнейшего изложения. L – жидкость (жидкий раствор углерода в железе), существует выше линии ликвидус ABCD. Ц – цементит, соответствует линии DFKL. Ф – феррит – структурная составляющая, незначительный раствор углерода в α-железе, на диаграмме располагается левее линий GPQ и AHN. А – аустенит – структурная составляющая, твердый раствор углерода в γ-железе, область на диаграмме NJESG/

Слайд 14





Процессы кристаллизации сплавов с содержанием углерода более 2,14%
Описание слайда:
Процессы кристаллизации сплавов с содержанием углерода более 2,14%

Слайд 15





Вторичная кристаллизация весьма малоуглеродистых сплавов
Описание слайда:
Вторичная кристаллизация весьма малоуглеродистых сплавов

Слайд 16





Вторичная кристаллизация сталей
Описание слайда:
Вторичная кристаллизация сталей

Слайд 17





Превращения при вторичной кристаллизации в высокоуглеродистых сплавах - чугунах
Описание слайда:
Превращения при вторичной кристаллизации в высокоуглеродистых сплавах - чугунах

Слайд 18





Классификация сталей
 По составу: углеродистые и легированные  (никелевые, хромистые, хромоникелевые и т.д.).
По равновесной структуре: доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные.
По структуре после охлаждения на воздухе: перлитные, мартенситные, аустенитные.
И т. д.
По назначению: конструкционные инструментальные, стали и сплавы с особыми свойствами.
Описание слайда:
Классификация сталей По составу: углеродистые и легированные (никелевые, хромистые, хромоникелевые и т.д.). По равновесной структуре: доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные. По структуре после охлаждения на воздухе: перлитные, мартенситные, аустенитные. И т. д. По назначению: конструкционные инструментальные, стали и сплавы с особыми свойствами.

Слайд 19





Углеродистые стали
Основной металлический материал промышленности – углеродистая сталь.
Углерод вводится в простую углеродистую сталь специально.
Технологические примеси: марганец, кремний.
Постоянные примеси: сера, фосфор, кислород, азот, водород.
Случайные примеси: хром, никель, медь и др..
Описание слайда:
Углеродистые стали Основной металлический материал промышленности – углеродистая сталь. Углерод вводится в простую углеродистую сталь специально. Технологические примеси: марганец, кремний. Постоянные примеси: сера, фосфор, кислород, азот, водород. Случайные примеси: хром, никель, медь и др..

Слайд 20





Конструкционная углеродистые стали обыкновенного  качества общего назначения
Химический состав:
Описание слайда:
Конструкционная углеродистые стали обыкновенного качества общего назначения Химический состав:

Слайд 21





Маркировка различных групп углеродистых сталей обыкновенного качества
Группа А – с гарантируемыми механическими свойствами (сталь не подвергается горячей обработке у потребителя): маркируется буквами Ст и цифрами от1 до 7, являющимися порядковым номером. Например, Ст 3.
Группа Б – с гарантируемым химическим составом (подвергается горячей обработке у потребителя): маркируется аналогично группе А, но с дополнительными  буквами М, К, Б, что характеризует способ производства – мартеновский, конверторный, бессемеровский соответственно. Например, МСт3, БСт4, КСт5.
Группа В – с гарантируемыми  механическими свойствами и химическим составом (подвергается сварке у потребителя)маркируется аналогично группе А, но с добавлением буквы В. Например, ВСт5.
Описание слайда:
Маркировка различных групп углеродистых сталей обыкновенного качества Группа А – с гарантируемыми механическими свойствами (сталь не подвергается горячей обработке у потребителя): маркируется буквами Ст и цифрами от1 до 7, являющимися порядковым номером. Например, Ст 3. Группа Б – с гарантируемым химическим составом (подвергается горячей обработке у потребителя): маркируется аналогично группе А, но с дополнительными буквами М, К, Б, что характеризует способ производства – мартеновский, конверторный, бессемеровский соответственно. Например, МСт3, БСт4, КСт5. Группа В – с гарантируемыми механическими свойствами и химическим составом (подвергается сварке у потребителя)маркируется аналогично группе А, но с добавлением буквы В. Например, ВСт5.

Слайд 22





Маркировка углеродистых сталей обычного качества разных способов раскисления 
     В зависимости от способа раскисления (с целью удаления кислорода) предлагаемые стали маркируют следующим образом:
Кипящая сталь - раскисленная только марганцем, содержит в марке буквы кп. Например, МСт1кп. Кипящие стали имеют наиболее низкое качество. 
Спокойная сталь – раскисленная марганцем, кремнием и алюминием, содержит в марке буквы сп. Например, ВСт3сп. Спокойные стали имеют наиболее высокое качество.
Полуспокойная сталь – раскисленная марганцем и алюминием, содержит в марке буквы пс. Например, МСт4пс. Промежуточный вариант качества между кипящей и спокойной сталью.
Описание слайда:
Маркировка углеродистых сталей обычного качества разных способов раскисления В зависимости от способа раскисления (с целью удаления кислорода) предлагаемые стали маркируют следующим образом: Кипящая сталь - раскисленная только марганцем, содержит в марке буквы кп. Например, МСт1кп. Кипящие стали имеют наиболее низкое качество. Спокойная сталь – раскисленная марганцем, кремнием и алюминием, содержит в марке буквы сп. Например, ВСт3сп. Спокойные стали имеют наиболее высокое качество. Полуспокойная сталь – раскисленная марганцем и алюминием, содержит в марке буквы пс. Например, МСт4пс. Промежуточный вариант качества между кипящей и спокойной сталью.

Слайд 23





Влияние углерода на свойства сталей
Описание слайда:
Влияние углерода на свойства сталей

Слайд 24





Влияние постоянных примесей на свойства стали
Марганец – вводится в любую сталь для ракскисления, поэтому его влияние на сталь различного состава остается примерно одинаковым; оказывает положительное воздействие на свойства стали (прежде всего повышает прочность).
Кремний – вводится в сталь для раскисления, структурно не обнаруживается.
Фосфор – попадает в сталь из руды, топлива и флюсов; вызывает хладноломкость стали (склонность к хрупкому разрушению при понижении температуры); облегчает обрабатываемость стали резанием (в автоматных сталях содержание фосфора до 0,15%).
Сера – попадает в сталь из руды и печных газов; вызывает явление красноломкости стали (охрупчивание стали при температуре красного каления ≈ 800°С); облегчает обрабатываемость стали резанием (в автоматных сталях содержание серы до 0,3%).
Газы – содержание в стали зависит от способа производства; при большом количестве водорода могут образоваться опасные флокены; кислород и азот образуют неметаллические включения (соответственно оксиды и нитриды).
Описание слайда:
Влияние постоянных примесей на свойства стали Марганец – вводится в любую сталь для ракскисления, поэтому его влияние на сталь различного состава остается примерно одинаковым; оказывает положительное воздействие на свойства стали (прежде всего повышает прочность). Кремний – вводится в сталь для раскисления, структурно не обнаруживается. Фосфор – попадает в сталь из руды, топлива и флюсов; вызывает хладноломкость стали (склонность к хрупкому разрушению при понижении температуры); облегчает обрабатываемость стали резанием (в автоматных сталях содержание фосфора до 0,15%). Сера – попадает в сталь из руды и печных газов; вызывает явление красноломкости стали (охрупчивание стали при температуре красного каления ≈ 800°С); облегчает обрабатываемость стали резанием (в автоматных сталях содержание серы до 0,3%). Газы – содержание в стали зависит от способа производства; при большом количестве водорода могут образоваться опасные флокены; кислород и азот образуют неметаллические включения (соответственно оксиды и нитриды).

Слайд 25





Применение конструкционных углеродистых сталей обыкновенного качества
Описание слайда:
Применение конструкционных углеродистых сталей обыкновенного качества

Слайд 26





Конструкционные углеродистые качественные стали общего назначения
08; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60
   Цифры в обозначении марки стали показывают содержание углерода в сотых долях процента.
Описание слайда:
Конструкционные углеродистые качественные стали общего назначения 08; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 Цифры в обозначении марки стали показывают содержание углерода в сотых долях процента.

Слайд 27





Применение конструкционных углеродистых качественных сталей общего назначения
Описание слайда:
Применение конструкционных углеродистых качественных сталей общего назначения

Слайд 28





Углеродистые инструментальные стали
У7;  У7А;  У8;  У8А;  У9;  У9А;  У10;  У10А;  У12;  У12А. 
Цифра в марке – содержание С в десятых долях %
Описание слайда:
Углеродистые инструментальные стали У7; У7А; У8; У8А; У9; У9А; У10; У10А; У12; У12А. Цифра в марке – содержание С в десятых долях %

Слайд 29





Быстрорежущие стали
Стали, предназначенные для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания, должны обладать горячей твердостью и красностойкостью (устойчивым сохранением твердости в нагретом состоянии при 500-600°С).Красностойкость создается легированием стали элементами, образующими специальные карбиды, которые не растворяются до высоких температур.
Износостойкость режущего инструмента в первом приближении характеризуется твердостью в нагретом состоянии. Быстрорежущие стали – износостойкий материал.
Буква Р в марке стали от слова рапид (скорость).
Описание слайда:
Быстрорежущие стали Стали, предназначенные для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания, должны обладать горячей твердостью и красностойкостью (устойчивым сохранением твердости в нагретом состоянии при 500-600°С).Красностойкость создается легированием стали элементами, образующими специальные карбиды, которые не растворяются до высоких температур. Износостойкость режущего инструмента в первом приближении характеризуется твердостью в нагретом состоянии. Быстрорежущие стали – износостойкий материал. Буква Р в марке стали от слова рапид (скорость).

Слайд 30





Твердые сплавы
Описание слайда:
Твердые сплавы

Слайд 31





Конструкционные легированные стали
 Система маркировки по ГОСТу
Обозначения состоят из цифр и букв, указывающих на примерный состав стали.
Каждый легирующий элемент обозначается буквой. Например, Н – никель, Х – хром, М – молибден, Г – марганец, С – кремний, Ю – алюминий и т.д.
Первые цифры в обозначении показывают среднее содержание углерода в сотых долях процента (у высокоуглеродистых инструментальных сталей в десятых долях процента). 
Цифры, идущие после буквы, указывают на примерное содержание данного легирующего элемента в процентах ( при содержании элемента менее 1% цифра отсутствует).
Примеры: 30ХМА; 10ГН2МФА;  20Х2Н4; 30ГСЛ и т.д.
Буква А в конце марки стали показывает, что в ней ограничено содержание серы и фосфора, а в середине марки – азот; буква Л в конце марки стали –  литейная сталь (точнее - улучшенные литейные свойства).
Описание слайда:
Конструкционные легированные стали Система маркировки по ГОСТу Обозначения состоят из цифр и букв, указывающих на примерный состав стали. Каждый легирующий элемент обозначается буквой. Например, Н – никель, Х – хром, М – молибден, Г – марганец, С – кремний, Ю – алюминий и т.д. Первые цифры в обозначении показывают среднее содержание углерода в сотых долях процента (у высокоуглеродистых инструментальных сталей в десятых долях процента). Цифры, идущие после буквы, указывают на примерное содержание данного легирующего элемента в процентах ( при содержании элемента менее 1% цифра отсутствует). Примеры: 30ХМА; 10ГН2МФА; 20Х2Н4; 30ГСЛ и т.д. Буква А в конце марки стали показывает, что в ней ограничено содержание серы и фосфора, а в середине марки – азот; буква Л в конце марки стали – литейная сталь (точнее - улучшенные литейные свойства).

Слайд 32





Примеры применения конструкционных легированных сталей
Описание слайда:
Примеры применения конструкционных легированных сталей

Слайд 33





Чугуны
   Белый чугун – название получил по матово-белому цвету излома;
структура в не нагретом состоянии:  Ц + П(Ф + Г); т.е. весь углерод находится в форме цементита;
свойства: высокая твердость и износостойкость, хрупкость, практически не поддается обработке режущим инструментом;
марки: ИЧХ3, ИЧХ5, ИЧХ15… (износостойкий хромистый чугун с содержанием хрома 3%, 5%, 15% соответственно…);
применение: детали, работающие в условиях интенсивного износа без ударных нагрузок(например, линейки направляющих, детали шаровых мельниц).
Описание слайда:
Чугуны Белый чугун – название получил по матово-белому цвету излома; структура в не нагретом состоянии: Ц + П(Ф + Г); т.е. весь углерод находится в форме цементита; свойства: высокая твердость и износостойкость, хрупкость, практически не поддается обработке режущим инструментом; марки: ИЧХ3, ИЧХ5, ИЧХ15… (износостойкий хромистый чугун с содержанием хрома 3%, 5%, 15% соответственно…); применение: детали, работающие в условиях интенсивного износа без ударных нагрузок(например, линейки направляющих, детали шаровых мельниц).

Слайд 34





Серые чугуны
Излом такого чугуна имеет серый цвет. Обладает хорошими литейными свойствами. В структуре присутствует графит, количество, форма и размеры которого изменяются в широких пределах. По строению металлической основы серые чугуны разделяют на: серый перлитный чугун (1) ; серый феррито-перлитный чугун (2); серый ферритный чугун (3).  В обычном сером чугуне графит имеет пластинчатую  форму (1 – 3).
Описание слайда:
Серые чугуны Излом такого чугуна имеет серый цвет. Обладает хорошими литейными свойствами. В структуре присутствует графит, количество, форма и размеры которого изменяются в широких пределах. По строению металлической основы серые чугуны разделяют на: серый перлитный чугун (1) ; серый феррито-перлитный чугун (2); серый ферритный чугун (3). В обычном сером чугуне графит имеет пластинчатую форму (1 – 3).

Слайд 35





Серые чугуны 
В высокопрочном сером чугуне графит находится в форме шаровидного графита, который принимает такую форму благодаря присадке магния или церия (модификаторов) (1). В ковком сером чугуне углерод находится в форме хлопьевидного графита (углерода отжига)(2), который образуется в процессе отжига белого чугуна.
Описание слайда:
Серые чугуны В высокопрочном сером чугуне графит находится в форме шаровидного графита, который принимает такую форму благодаря присадке магния или церия (модификаторов) (1). В ковком сером чугуне углерод находится в форме хлопьевидного графита (углерода отжига)(2), который образуется в процессе отжига белого чугуна.

Слайд 36





Марки серых чугунов
Описание слайда:
Марки серых чугунов

Слайд 37





Механические свойства металлических материалов и методы их определения
Аспекты выбора материалов для изготовления деталей машин и механизмов:
Механические (конструкционные) свойства материалов.
Технологические свойства материалов. Это часть общих физико-химических свойств, по которым на основании практического опыта проектируют и реализуют процесс получения узлов и деталей макшин с наилучшими служебными свойствами.  Методы определения технологических свойств стандартизованы.К числу важнейших относятся: свариваемость, паяемость, упрочняемость, обрабатываемость резанием, литейные свойства и технологическая деформируемость.  
Экономические параметры, связанные с изготовлением деталей.
Описание слайда:
Механические свойства металлических материалов и методы их определения Аспекты выбора материалов для изготовления деталей машин и механизмов: Механические (конструкционные) свойства материалов. Технологические свойства материалов. Это часть общих физико-химических свойств, по которым на основании практического опыта проектируют и реализуют процесс получения узлов и деталей макшин с наилучшими служебными свойствами. Методы определения технологических свойств стандартизованы.К числу важнейших относятся: свариваемость, паяемость, упрочняемость, обрабатываемость резанием, литейные свойства и технологическая деформируемость. Экономические параметры, связанные с изготовлением деталей.

Слайд 38





Механические свойства металлических материалов и методы их определения
Детали должны выдерживать (передавать) различные нагрузки: статические, динамические, циклические, тепловые и др.
Способность материала в конструкции сопротивляться внешним воздействиям, (т.е. свойства материала), принято оценивать механическими характеристиками. Один и тот же материал при различных внешних условиях (температура, скорость нагружения и т.д.) может иметь различные механические свойства.
Количественная оценка механических свойств материалов производится путем испытаний образцов в специальных испытательных машинах при определенных условиях. Размеры образцов и методики проведения испытаний стандартизованы.
Описание слайда:
Механические свойства металлических материалов и методы их определения Детали должны выдерживать (передавать) различные нагрузки: статические, динамические, циклические, тепловые и др. Способность материала в конструкции сопротивляться внешним воздействиям, (т.е. свойства материала), принято оценивать механическими характеристиками. Один и тот же материал при различных внешних условиях (температура, скорость нагружения и т.д.) может иметь различные механические свойства. Количественная оценка механических свойств материалов производится путем испытаний образцов в специальных испытательных машинах при определенных условиях. Размеры образцов и методики проведения испытаний стандартизованы.

Слайд 39





Испытание на растяжение
    Разрушение образца из пластичного материала
Описание слайда:
Испытание на растяжение Разрушение образца из пластичного материала

Слайд 40





Диаграмма растяжения с площадкой текучести 
σпц, σуп и σт– пределы пропорциональности, упругости и текучести;
σв – временное сопротивление;
σр – напряжение в момент разрыва.
Описание слайда:
Диаграмма растяжения с площадкой текучести σпц, σуп и σт– пределы пропорциональности, упругости и текучести; σв – временное сопротивление; σр – напряжение в момент разрыва.

Слайд 41





Диаграмма растяжения без площадки текучести
σ0,2 – условный предел
 текучести
σр,ист – истинное напряжение в момент разрыва
Описание слайда:
Диаграмма растяжения без площадки текучести σ0,2 – условный предел текучести σр,ист – истинное напряжение в момент разрыва

Слайд 42





Испытание на сжатие
Описание слайда:
Испытание на сжатие

Слайд 43





Диаграммы растяжения и сжатия пластичного и хрупкого материалов
Описание слайда:
Диаграммы растяжения и сжатия пластичного и хрупкого материалов

Слайд 44





Испытания на изгиб
Описание слайда:
Испытания на изгиб

Слайд 45


Машиностроительные материалы, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Машиностроительные материалы, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Машиностроительные материалы, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Машиностроительные материалы, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49





Методы определения твердости материалов.
Измерение твердости – упрощенный метод определения прочности. Твердость – одна из характеристик сопротивления деформации.
Метод Бринелля: в испытуемый материал под действием силы Р внедряется шарик (индентор) диаметром D; число твердости по Бринеллю – НВ = Р / S, где S – сферическая поверхность отпечатка с диаметром d. 
Метод Роквелла: индентор – алмазный конус или стальной шарик; числом твердости считают величину обратную глубине вдавливания h; прибор имеет три шкалы: HRB – при вдавливании стального шарика; HRA  и  HRC при вдавливании алмазного конуса ( с различной нагрузкой).
Метод Виккерса: индентор – алмазная пирамида; критерий числа твердости HV – диагональ отпечатка d.
Описание слайда:
Методы определения твердости материалов. Измерение твердости – упрощенный метод определения прочности. Твердость – одна из характеристик сопротивления деформации. Метод Бринелля: в испытуемый материал под действием силы Р внедряется шарик (индентор) диаметром D; число твердости по Бринеллю – НВ = Р / S, где S – сферическая поверхность отпечатка с диаметром d. Метод Роквелла: индентор – алмазный конус или стальной шарик; числом твердости считают величину обратную глубине вдавливания h; прибор имеет три шкалы: HRB – при вдавливании стального шарика; HRA и HRC при вдавливании алмазного конуса ( с различной нагрузкой). Метод Виккерса: индентор – алмазная пирамида; критерий числа твердости HV – диагональ отпечатка d.

Слайд 50





Методы определения твердости материалов.
Методы HB и  HRB  применяют для мягких материалов; HRC - для твердых материалов (например, закаленных сталей); методы HV и HRA  - для тонких слоев (листов).
Между различными методами существует примерная корреляция. По соответствующим таблицам можно перевести значение твердости, полученное одним из методов в значения твердости соответствующие другим методам.
Число твердости по Бринеллю приблизительно в три раза больше чем предел прочности: НВ ≈ σв / 3.
Метод определения микротвердости Н применим для определения твердости отдельных структурных составляющих. Индентор – алмазная пирамида при очень небольшой нагрузке (до 100г). 
Метод Шора - экспресс-метод определения твердости (HSD) крупных изделий в условиях производства по отскоку стального шарика
Описание слайда:
Методы определения твердости материалов. Методы HB и HRB применяют для мягких материалов; HRC - для твердых материалов (например, закаленных сталей); методы HV и HRA - для тонких слоев (листов). Между различными методами существует примерная корреляция. По соответствующим таблицам можно перевести значение твердости, полученное одним из методов в значения твердости соответствующие другим методам. Число твердости по Бринеллю приблизительно в три раза больше чем предел прочности: НВ ≈ σв / 3. Метод определения микротвердости Н применим для определения твердости отдельных структурных составляющих. Индентор – алмазная пирамида при очень небольшой нагрузке (до 100г). Метод Шора - экспресс-метод определения твердости (HSD) крупных изделий в условиях производства по отскоку стального шарика

Слайд 51





Сплавы меди
Латуни – сплавы меди с цинком – при содержании цинка до 45%. 
Свойства латуней:
Сплав обладает высокой пластичностью, которая достигает максимального значения при 30% Zn. Латуни легко поддаются пластической деформации.
Литейные свойства латуней: малая склонность к ликвации; хорошая жидкотекучесть; склонность к образованию концентрированной усадочной раковины.
Механические свойства латуней: невысокая прочность – σв = 300 – 350 МПа при δ% = 40% - 20%.
     Марки латуней:
Двойные латуни: Л62 (62%Cu; 38% Zn) Л68; Л70; в том числе ювелирные латуни (томпаки): Л80; Л85; Л96.
Специальные латуни: ЛС59-1 – автоматная латунь (59%Cu;1% Pb; 40% Zn); морская латунь – ЛО60-1 (60%Cu; 1%Sn; 39% Zn); латунь с повышенной прочностью – ЛАН59-3-2 (59%Cu; 3%Al; 2%Ni; 36%Zn).
Описание слайда:
Сплавы меди Латуни – сплавы меди с цинком – при содержании цинка до 45%. Свойства латуней: Сплав обладает высокой пластичностью, которая достигает максимального значения при 30% Zn. Латуни легко поддаются пластической деформации. Литейные свойства латуней: малая склонность к ликвации; хорошая жидкотекучесть; склонность к образованию концентрированной усадочной раковины. Механические свойства латуней: невысокая прочность – σв = 300 – 350 МПа при δ% = 40% - 20%. Марки латуней: Двойные латуни: Л62 (62%Cu; 38% Zn) Л68; Л70; в том числе ювелирные латуни (томпаки): Л80; Л85; Л96. Специальные латуни: ЛС59-1 – автоматная латунь (59%Cu;1% Pb; 40% Zn); морская латунь – ЛО60-1 (60%Cu; 1%Sn; 39% Zn); латунь с повышенной прочностью – ЛАН59-3-2 (59%Cu; 3%Al; 2%Ni; 36%Zn).

Слайд 52





Сплавы меди
Оловянистые бронзы – сплавы меди с оловом.
     Свойства оловянистых бронз:
Бронзы, содержащие более 5% – 6% Sn обладают низкой пластичностью, их не куют и не прокатывают, а применяют в литом виде.
Высокие литейные свойства бронз определяются прежде всего малой усадкой (менее 1%) при довольно низкой жидкотекучести.
Бронзы обеспечивают высокую стойкость против истирания; бронза с 10% олова - наилучший антифрикционный материал.
Высокая химическая стойкость.
Применение:
 Отливки сложной формы, в т.ч. художественное литье.
Вкладыши подшипников качения.
 Арматура (паровая, водяная и др.)
Описание слайда:
Сплавы меди Оловянистые бронзы – сплавы меди с оловом. Свойства оловянистых бронз: Бронзы, содержащие более 5% – 6% Sn обладают низкой пластичностью, их не куют и не прокатывают, а применяют в литом виде. Высокие литейные свойства бронз определяются прежде всего малой усадкой (менее 1%) при довольно низкой жидкотекучести. Бронзы обеспечивают высокую стойкость против истирания; бронза с 10% олова - наилучший антифрикционный материал. Высокая химическая стойкость. Применение: Отливки сложной формы, в т.ч. художественное литье. Вкладыши подшипников качения. Арматура (паровая, водяная и др.)

Слайд 53





Сплавы меди
Сплавы меди с алюминием, кремнием, бериллием и др. элементами также называют бронзами: алюминиевыми, кремнистыми, бериллиевыми и т.д.
Эти бронзы не имеют такой низкой усадки как оловянистая бронза, но превосходят ее по механическим свойствам (алюминиевая, кремнистая), по химической стойкости (алюминиевая), по жидкотекучести (кремнистая), по твердости и упругости (бериллиевая). 
Марки бронз

 БрО10                  90%Cu; 10%Sn
 БрОЦСН 3-7-5-1  84%Cu; 3%Sn;  7%Zn; 5%Pb; 1%Ni
БрАЖН 10-4-4       82%Cu; 10%Al; 4%Fe; 4%Ni
Описание слайда:
Сплавы меди Сплавы меди с алюминием, кремнием, бериллием и др. элементами также называют бронзами: алюминиевыми, кремнистыми, бериллиевыми и т.д. Эти бронзы не имеют такой низкой усадки как оловянистая бронза, но превосходят ее по механическим свойствам (алюминиевая, кремнистая), по химической стойкости (алюминиевая), по жидкотекучести (кремнистая), по твердости и упругости (бериллиевая). Марки бронз БрО10 90%Cu; 10%Sn БрОЦСН 3-7-5-1 84%Cu; 3%Sn; 7%Zn; 5%Pb; 1%Ni БрАЖН 10-4-4 82%Cu; 10%Al; 4%Fe; 4%Ni

Слайд 54





Четыре основных превращения в стали
Превращение перлита в аустенит при нагреве: П→А.
Превращение аустенита в перлит при медленном охлаждении: А→П.
Превращение аустенита в мартенсит при закалке: А→М. (Мартенсит – пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе.
Превращение мартенсита в перлит (феррито – карбидную смесь) чаще всего при нагреве: М→П.
       Представленные фазовые превращения используются при термообработке и обусловлены изменением температуры.
Описание слайда:
Четыре основных превращения в стали Превращение перлита в аустенит при нагреве: П→А. Превращение аустенита в перлит при медленном охлаждении: А→П. Превращение аустенита в мартенсит при закалке: А→М. (Мартенсит – пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе. Превращение мартенсита в перлит (феррито – карбидную смесь) чаще всего при нагреве: М→П. Представленные фазовые превращения используются при термообработке и обусловлены изменением температуры.

Слайд 55





Отжиг пластически деформированного металла
Описание слайда:
Отжиг пластически деформированного металла

Слайд 56





Влияние температуры отпуска на свойства закаленной стали 40
Описание слайда:
Влияние температуры отпуска на свойства закаленной стали 40



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию