工程材料緒論R

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1、工程材料緒論眾所周知,材料、能源、信息是人類現(xiàn)代文明的三大支柱。工程材料是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。因此,材料科學(xué)是科技發(fā)展的重要學(xué)科。人類文明社會(huì)的發(fā)展與人類使用材料的不斷更新密切相關(guān)。例如,原始社會(huì)的的石器時(shí)代,人們使用的是簡(jiǎn)陋的石制工具;奴隸制社會(huì)主要使用銅器;封建社會(huì)使用鐵器;結(jié)果大大的提高了社會(huì)生產(chǎn)力推動(dòng)了社會(huì)發(fā)展。當(dāng)時(shí)人們對(duì)材料的要求主要是機(jī)械性能(力學(xué)性能)和可加工性。但是在科學(xué)技術(shù)高度發(fā)展的今天,人們對(duì)材料的要求不只是其力學(xué)性能,因?yàn)槿藗儗?duì)使用的產(chǎn)品要求不只是壽命長(zhǎng),容量大,而且要求小型化、自動(dòng)化、精密化、省能源和無(wú)污染。因此,對(duì)制造產(chǎn)品所選用的材料

2、除了具有強(qiáng)度高的材料即承載材料外,還要求使用可以傳遞信息、轉(zhuǎn)變能量形式或具有其它特殊性能的材料。下圖形象地表示了人類社會(huì)歷史發(fā)展和材料進(jìn)步的這一密切關(guān)系。青銅器時(shí)代鐵器時(shí)代復(fù)合材料時(shí)代機(jī)敏/智能材料時(shí)代石器時(shí)代2、功能材料,具有特異的物理和化學(xué)功能,如超導(dǎo)材料,形狀記憶材料,儲(chǔ)氫材料,激光材料,半導(dǎo)體材料,納米材料等。材料的分類:按原子結(jié)構(gòu)分:1、金屬材料(黑色金屬,有色金屬)2、非金屬材料(有機(jī),無(wú)機(jī))3、復(fù)合材料(金屬基、塑料基、陶瓷基)按應(yīng)用角度分:1、結(jié)構(gòu)材料,機(jī)械性能為主要使用性能兼具一定物理和化學(xué)性能,如制造機(jī)器零件的鋼材。任何先進(jìn)機(jī)器、成套設(shè)備和機(jī)械產(chǎn)品都缺少不了金屬材

3、料,特別是鋼鐵,當(dāng)前仍然是機(jī)械工業(yè)的基本材料。性質(zhì)優(yōu)良的材料是整機(jī)的重要保證。正確選擇好材料,并充分發(fā)揮材料性能的潛力,是每個(gè)工程技術(shù)人員的一項(xiàng)重要任務(wù)。為此,必須對(duì)金屬材料的成分、結(jié)構(gòu)、組織和性能之間的關(guān)系及其變化規(guī)律有深入的了解。3、良好加工性能,如鑄造,塑性變形,焊接,機(jī)械加工等性能。并且通過(guò)熱處理可以改變其性能。金屬材料:金屬材料在材料中占有極重要的地位,如:工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、國(guó)防與科學(xué)技術(shù)等各部門(mén)都需要使用大量的金屬材料。,而且人們的日常生活的用品也離不開(kāi)金屬材料。原因:金屬材料具有各種使用性能和加工性能。1、優(yōu)良的機(jī)械性能(力學(xué)性能),如具有高強(qiáng)度,能傳遞大功率等性能

4、。2、優(yōu)良的物理性能,化學(xué)性能,如導(dǎo)熱、導(dǎo)電,耐蝕等。有機(jī)高分子材料:該類材料正以前所未有的速度發(fā)展著。工程塑料世界年產(chǎn)量超過(guò)150萬(wàn)噸,通過(guò)各種合成或制備技術(shù),性能不斷提高,應(yīng)用日廣。有人預(yù)測(cè),汽車(chē)的車(chē)身不久將大部分采用塑料,每公斤工程塑料可代替4-5公斤鋼鐵,而且可整體成型,因而成本和油耗將進(jìn)一步降低;有機(jī)高分子功能材料發(fā)展更快,由于它是人工合成的,且原料充足,可以設(shè)計(jì)出無(wú)窮的新品種,前景十分廣闊。陶瓷材料:該類材料近20年中再度興起,以研制陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)為契機(jī),在世界范圍內(nèi)興起了陶瓷熱。應(yīng)該看到,陶瓷作為工程材料,在實(shí)際應(yīng)用中尚有許多問(wèn)題待解決,而陶瓷用作功能材料,已經(jīng)獲得了大量的

5、成果,在高技術(shù)領(lǐng)域中占有重要地位。復(fù)合材料:用兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料,通過(guò)不同工藝方法組合而成的多相材料稱復(fù)合材料?,F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對(duì)材料提出了許多特殊的要求,如要求同一零件需具有某些一種材料難以同時(shí)具備的性能,甚至要求具有某些相互矛盾的性能,采用復(fù)合材料,可以較好地滿足這些要求。金屬與金屬、金屬與非金屬、非金屬與非金屬都可以組成復(fù)合材料。當(dāng)前主要研究和應(yīng)用的是以樹(shù)脂、橡膠、陶瓷或金屬為基體,以各種纖維、粒子、片狀物為增強(qiáng)體組成的復(fù)合材料。如果材料選擇不當(dāng)或加工不合理會(huì)給國(guó)民經(jīng)濟(jì)造成重大損失,下面給大家介紹幾個(gè)具體事例:1943年1月美國(guó)t-2型油船破斷的實(shí)例屬低應(yīng)力脆斷,類似事件

6、1962年澳大利亞金斯橋建成僅一年就突然斷裂。曲軸的疲勞斷裂,由于熱處理不佳造成應(yīng)力集中而斷裂CrWMn鋼鍛后冷速過(guò)快產(chǎn)生裂紋某發(fā)電機(jī)精鑄風(fēng)機(jī)葉片,因鑄造缺陷運(yùn)行4600小時(shí)后發(fā)生斷裂鋼加熱過(guò)燒龜裂為滿足人類生產(chǎn)和生存的需要,人們不斷探索材料的微觀奧秘,發(fā)現(xiàn)材料性能是與材料的微觀結(jié)構(gòu)有關(guān),19世紀(jì)末,光學(xué)顯微鏡幫助人們邁入了材料的微觀世界。20世紀(jì)初,X射線衍射用于測(cè)定金屬的晶體結(jié)構(gòu)。50-60年代,電子顯微鏡使人們看到材料內(nèi)部更細(xì)微的結(jié)構(gòu)以至原子排列的圖像。70年代以后,光電子能譜可以研究幾個(gè)原子層中的成分和狀態(tài)的變化。深入的研究證明,材料成分和處理工藝主要是通過(guò)改變材料內(nèi)部的微觀

7、組織而影響材料的性能。人們?cè)陂L(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐和大量科學(xué)研究成果的基礎(chǔ)上建立起《工程材料》這門(mén)學(xué)科。本課程的任務(wù)及內(nèi)容該課程是機(jī)械制造類各專業(yè)的一門(mén)技術(shù)基礎(chǔ)課。任務(wù):是從機(jī)械工程材料的應(yīng)用角度出發(fā),闡明材料學(xué)的基本理論。用以正確理解常用材料的成分、加工工藝、組織結(jié)構(gòu)與性能之間的關(guān)系。目的:是使學(xué)生通過(guò)學(xué)習(xí),具有根據(jù)機(jī)械零件使用條件和性能要求,進(jìn)行合理選材及制定零件工藝路線的初步能力。本課程基本由兩部分組成第一部分是金屬學(xué)的理論基礎(chǔ)。主要探討金屬及合金的晶體結(jié)構(gòu)和

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