工程材料教案-9有色金属及其合金.doc

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资源描述

1、课程名称:工程材料 第 周,第 讲次摘 要授课题目(章、节)本讲目的要求及重点难点:【目的要求】1.熟悉纯铝及常用铝合金的成分、牌号、性能与用途;2.熟悉纯铜及常用铜合金的分类、牌号、性能及用途;3.熟悉常用的轴承合金。【重 点】1.铝及铝合金的特性、分类与牌号及铝合金的强化;2. 铜及铜合金的特性、分类与牌号;3.轴承合金的性能与牌号;【难 点】铝合金的热处理特点;铝合金的牌号与强化、铜合金分类与牌号。内 容【本讲课程的引入】工业生产中,通常把以铁为基的金属材料称为黑色金属,如钢与铸铁,把非 铁金属及其合金称为有色金属,如铅、金属、镍、 锌、钛、铜等,金属及合金。有色金属及合金与钢铁材料相比

2、,具有许多特殊性能,是现代工业生活中不可缺少的金属材料。重点介绍铝 及铝合金、 铜及铜合金、 钛及钛合金及轴承合金。【本课程的内容】第一节 铝及其合金铝及其合金在工业上是仅次于钢的一种重要金属,尤其是要航空、航天、电力工业及日常生活用品中得到广泛的应用。一 工业纯铝1. 铝及铝合金的性能特点(1)密度小,熔点低,导电性、导热性好,磁化率低。纯铝的密度 2.72g/cm3,仅为铁的 1/3,熔点 为 660.4,导电性仅次于Cu、Au、Ag。铝合金的密度也很小,熔点更低,但导电、导热性不如纯铝、铝及铝合金的磁化率极低,属于非铁 磁材料。(2)抗大气腐蚀性能好铝和氧的化学亲和力大,在大气中,铝和铝

3、合金表面会很快形成一层致密的氧化膜,防止内部继续氧化。但在碱和盐的水溶液中,氧化膜易破坏,因此不能用铝及铝合金制作的容器盛放盐和碱溶液。(3)加工性能好,比强度高,纯铝为面心立方晶格,无同素异构 转变,具有较高的塑性(=30 50%,=80%),易于 压力加工成型,并有良好的低温性能,纯铝的强度低, n=70Mpa,虽经冷变形强化, 强度可提高到 150250 Mpa,但也不能直接用于制作受力的结构件,而 铝合金通过冷成型和热处理,其抗拉强度可达到500600 Mpa,相当于低合金钢的强度,比 强度高,成为飞机的主要结构材料。2用途:广泛用于制造电线、 电缆、散热器、器皿用具等。3牌号:工业纯

4、铝依据纯度有 7 个牌号,分 别为 L1L7,顺序号越大, 纯度越低,其纯度分别为 99.7% 99.6% 99.5%。铝含量大于 99.93%叫高纯铝,其有 5 个牌号,分别为 LG1L G5,顺序号越大,则纯度越高,例 LG5铝含量大于 99.996%。为增加铝的强度,通常加入 Cu、Si、Mg、Mn、Zn 等元素而制成 铝合金。二 铝合金(一)铝合金的分类 铝合金都有如图 9-1 所示的一般相图。成分在 D 点以左的合金,加热到固溶线 DF 以上,将会得到 单相的 固溶体,塑性很好,适于压力加工,故合金含量小于 D 点的铝合金叫做:不 能 热 处理 强 化 能 热 处 理 强 化AlWM

5、10%F形 状 合 金温度 + L铸 造 合 金图 9-1 铝合金状态图的一般类型1形变铝合金:此种合金亦可分为两类:不能热处理强化的铝合金:成分在 F 点以左的合金,因其成分不随温度的变化而变化,故不能借助于热处理进行强化;能热处理强化的铝合金:成分在 D-F 之间的合金,其 固溶体的成分随温度而变化,故可借助于固溶强化提高其强度。2铸造铝合金:成分位于 D 点以右的合金,由于有共晶组织存在,流动性好,适于铸造,故称为铸造铝合金。铸造铝合金也有成分随温度而变化的 相,故也能用热处理加以强化,但距D 点越远,合金中的 相的相对含量越少, 强化效果越不明显。(二)铝合金的热处理1铝合金的热处理特

6、点:固溶处理:将可热处理强化的铝合金加热到 单相区某一温度,得到单相 固溶体,随后水冷, 获得 单相过饱和固溶体 组织的一种处理工艺。上述工艺亦即铝合金的淬火,但其和钢 的淬火不同,高碳 钢淬火后,强度、硬度立即提高,而塑性则急剧下降;铝合金淬火后,强度和硬度并不高,塑性仍很好。时效强化:淬火后的铝合金放置在低于固溶线以下的某一温度,随时间的延 长,其强 度、硬度显著提高,而塑性下降,此谓之时效强化。例如含铜 4%的铝合金:平衡状态下: b=180200MPa =18%淬火后: b=240250MPa =2022%室温下放置 45 天: b=420MPa =18%时效形式有两种:自然时效和人工

7、时效。(1)铝合金的时效强化将成分位于 DF 之间的合金加热到固态溶解度线 DF 以上某一温度,获得单相固溶体 ,然后水冷(淬火),获得过饱和固溶体 称为固溶处理。这种过饱和固溶体是不稳定的,在室温放置或在低于固溶度线的某一温度下加热时,使 过饱和 固溶体趋于发生某种程度的分解,使合金的 强度和硬度明显提高,这种 现象称为时效或时 效硬化(时效强化)。在室温下进行的时效称为自然时效,在加热条件下进行的时效称为人工时效。 Al Cu 合 金 部 分 相 图图 9-2 Al-Cu 合金部分相图含 4%Cu的 铝 合 金 自 然 时 效 曲 线图 9-3 Al-Cu 合金的自然时效时效曲线显然合金能

8、发生时效强化的必要条件是:高温能形成均匀固溶体且快冷(淬火)时不发生晶体结构和成分的变化;固溶体中溶质含量随温度降低而显著降低。图 9-4 含 4% Cu 的 Al 合金在不同温度下的时效曲线上图为含 4% Cu 的 Al 合金在不同温度下的时效曲 线,可 见,室温时效时,在时效初期的几个小时内,强 度不发生明显变化, 这一 时间称为孕育期,比 时合金塑性很高,极容易进行铆接、弯曲和校直等操作, 时效温度愈高,孕育期愈短,时效速度愈快,达到最高强度的时间 愈短,最大 强度值愈低, 强化效果愈小。当温度低于-50时 ,孕育期很长,甚至可以保持相 对稳定,即低温可以抑制时效的进行。2时效强化原理:

9、淬火状态下, 铜原子均匀分布在过饱和固溶体里,如 图 9-5a,晶格畸变并不严重,故强度、硬度升高不多,塑性仍好;第一阶段:形成溶质原子 Cu 的富集区(Cu 原子在固溶体100 晶面上偏聚)- GpI区,随着 GpI区形成,引起固溶体 严重畸变 ,使位 错运动受到阻碍。第二阶段:随着时间的延续,溶质原子继续向 GpI区扩散富集,并有序化而形成 GpI I区。Gp I I的化学成分接近于 CuAl2,具有正方晶格(以 ”表示),随着GpI I区形成,将引起固溶体更严重的畸变,使位错 运动受到更大阻碍。第三阶段:溶质原子 Cu 继续富集,第二 阶段形成的 ”相逐渐达到 CuAl2 的成分,并部分

10、地与母相 固溶体的晶格脱离,形成一种 过渡相 ,随着 的形成,固含 4%Cu的 铝 合 金 在 不 同 温 度 下 的人 工 时 效 曲 线溶体的晶格畸变程度减轻,合金趋于软化。第四阶段:稳定的 相- CuAl2 形成,并与母相 固溶体完全脱离联系,使 固溶体的晶格畸变大为减轻, 时效产生的强化效果显著减弱,合金软化, 这种现象称为“过时效”。实际上的时效不一定会出现上述四个阶段,如自然时效只出现 1、2 阶段,温度较高的人工时效则主要包括 3、4 阶段。如 图 9-3、9-4。下面我们将具体介绍一下铝合金的牌号、性能和用途。(三)形变铝合金根据合金的特性,形变铝合金可分为四类:1防锈铝:主要

11、有 AL-Mn、AL-Mg 合金,其抗腐 蚀 性好;牌号:LF5 、LF11、LF21,见表 9-1。2硬铝:属于 AL-Cu-Mg-Mn 系合金。牌号:LY1 、LY11 等。3超硬铝:AL-Cu-Mg-Zn 系合金,其强度在铝合金中是最高的。牌号:LC4、LC54锻铝:A L-Cu-Mg-Si 系合金,具有良好的锻造性能。牌号:LD2 、LD6 等。如上各牌号的铝合金,其 应用见表 9-1。(四)铸造铝合金铸造铝合金可分为四类:1AL-Si 系:代号 ZL101、ZL1022AL-Cu 系:代号 ZL201、ZL2023AL-Mg 系:代号 ZL301、ZL3024AL-Zn 系:代号 Z

12、L401、ZL402其牌号、性能、用途见表 9-2。在铸造 Al 合金中,变质处理细化晶粒的原因一般认为是 Na 等元素能促进硅的形核,并吸附在硅晶体的表面,阻止硅的长大。同 时钠的存在使液态合金产生510的过 冷度,并使共晶点向右移动,这样不仅 形核率增加,细化共晶组织而且使合金组织中出现了初生 固溶体。图 9-5 ZL102 合金变质前的显微组织 图 9-6 ZL192 合金变质后的显微组织第二节 铜及铜合金一 工业纯铜纯铜的颜色为玫瑰红色,它的表面常形成一层紫红色的氧化物,故称紫铜。其熔点 1083,比重 8.9,大 约是铝的 3 倍多,是钢的 1.15 倍。1性能:具有较高的导电导热性

13、能;耐蚀性好;具有良好的塑性,=50%;硬度、强度较低, b=200250Mpa。2用途:用做导电材料;造船及机制方面的耐蚀件。3牌号:根据纯铜中杂质含量的不同,工业纯铜分为四个牌号,如表 9-3。由于纯铜的机械性能较差,所以各种结构件几乎不用纯铜而是广泛地利用它的合金,我们将简略介绍几种 较常见的铜合金;二、铜合金铜合金按化学成分可分为黄铜、青铜和白铜三大类。(一)黄铜1定义:以锌(Zn)为主要合金元素的 铜基合金。其有良好的力学性能、加工性能、导电导热性能,且色泽美丽,是有色金属中 应用最广的金属材料。2性能:a机械性能:黄铜的机械性能和锌的含量有很大的关系,如图 9-9,Zn=30%时,

14、塑性最好;Zn=3945%时,强度最高:Zn45%时,塑性和强度急剧下降,故黄 铜的含锌量小于45%。b其它性能: 耐蚀性好;工艺性能好;价格较纯铜便宜。3牌号及用途:a.普通黄铜:如表 9-4 所示。b特殊黄铜: 为改善普通黄铜的性能,可在 Cu-Zn 合金的基础上加入AL、Fe、Si、Mn、Pb、Sn 等元素而形成特殊黄铜编号方法如下:符号+主添加元素符号+ 铜 含量+主添加元素含量如:HSn62-1 ,主添加元素 Sn,Cu=62% ,Sn =1%。如表 9-5 所示。c铸造黄铜:如表 9-6 所示。其牌号 H+平均铜 含量,如 H62 表 62%Cu 的其余量 Zn。4.黄铜的分类黄铜

15、按其所含合金元素的种类可分为普通黄铜和特殊黄铜两类;按生产方式可分为压力加工黄铜和铸造黄铜两类。普通黄铜,就是 Cu-Zn 二元合金,见下图,当 Zn 含量 36%,时单相 ,Zn 含量36% 而 47%时组织 +两相工业上所用的黄铜 Zn 含量一般不超过 47%。图 9-7 单相黄铜的显微组织 图 9-8 双相黄铜 的显微组织室温组织为单相 的黄铜又称单相黄铜,强度较低、塑性特别好,适于压力加工,常用代号有 H80、H70、H68,其中 H70、H68 强 度较高,大量用作 枪弹壳和炮弹筒,故有“ 弹壳黄铜”之称。 +黄铜又称双相黄铜, 强度高,塑性差、常用 H59、H62用作水管、油管、散热器等。特殊黄铜:在普通黄铜的基础上加入 Al、Fe、Si、Mn、Pb、Sn、Ni 等元素,形成特殊黄铜,它们比普通黄铜 具有更高的强度、硬度、抗腐 蚀性能。

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