Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 5 лет назад пользователемМилана Туктарова
1 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ
2 Цели урока Развивающие: Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету. Воспитательные: Способствовать формированию и развитию нравственных, эстетических, экономических качеств личности. Образовательные: Способствовать запоминанию основной терминологии, формированию представления о металлах, их свойствах и области применения
3 На ранней стадии развития человечества использовались природные материалы- дерево, кость, камень. Следует отметить, что с помощью камня около 500 тыс.лет назад люди стали добывать огонь. Использование огня для обжига глины при изготовлении предметов домашней утвари породило начало керамической технологии. Следующим этапом развития стало использование металлов. Первыми применялись те, которые встречались в природе в чистом, самородном виде.
4 Прежде всего это медь, начало её применения относиться к седьмому тысячелетию до нашей эры. В четвертом тысячелетии до нашей эры начали применять сплавы: преобладали уже металлические инструменты из бронзы - сплавы меди с другими металлам, в первую очередь с оловом, имеющие лучшие свойства, чем чистая медь.
5 Важнейшим этапом развития стало использование железа и его сплавов. В середине ХIХ века осваивается конвертерный метод производства стали, а концу века – мартеновский. Сплавы на основе железа и в настоящее время являться основными конструкционными материалами.
6 Свойства материалов и полуфабрикатов свойства определение физические Поведение материалов при взаимодействии их с окружающей средой. механические химические технологические Отличительные стороны материалов, которые проявляются в способности сопротивляться воздействию внешних механических усилий. Способность материалов к химическим превращениям под воздействием агрессивной среды, с которой он находится в соприкосновении (кристаллизация, растворимость, коррозионная стойкость и др.) Способность материалов подвергаться различным способам холодной и горячей обработки
7 Свойства материалов и полуфабрикатов Термины «физический» и «механический» происходят от греческих слов, означающих соответственно «природа» и «орудие, машина». Термин «химический» произошёл от древне латинского слова «алхимия» (наука о веществах и их превращениях).
8 Физические свойства
9 Название Определение Цвет Способность материалов вызывать определенные зрительные ощущения. Огнестойкость Способность материала выдерживать без разрушения воздействие огня и воды в условиях пожара Блеск Способность материалов отражать свет Плотность Количество массы материала в единице объёма (измеряется в кг/м 3, гр/см 3) Теплопроводность Способность материалов передавать теплоту от более нагретых частей тела к менее нагретым. Электропроводность Способность материалов проводить электрический ток. Тепловое расширение Увеличение размеров (объёма) металлов и сплавов при нагревании Намагничиваемость Способность материалов и сплавов намагничиваться под действием магнитного поля.
10 Общие физические свойства металлов Физические свойства объясняются особым строением кристаллической решетки (положительные ионы связаны свободными электронами) Пластичность – способность изменять свою форму при ударе, прокатываться в тонкие листы, вытягиваться в проволоку. Au, Ag,Cu,Sn,Pb,Zn,Fe золото – 0,003 мм Уменьшается Электропроводность – при нагревании уменьшается (колебание ионов => затруднение движения электронов) Ag, Cu, Au, Ai, Fe уменьшается Теплопроводность – закономерность та же. За счет движения свободных электронов быстрое выравнивание температуры в массе металла Металлический блеск – хорошо отражают световые лучи. Плотность – ρ< 5 г/см 3- легкие. Самый легкий – литий (0,53 г/см 3). Самый тяжелый – осмий (22,6 г/см 3). Т плавления – Цезий и галлий плавятся на ладони руки, вольфрам °С. Твердость – Самый твердый – хром. Самые мягкие – калий, рубидий, цезий – легко режутся ножом.
11 Механические свойства
12 Свойства Определение Прочность Способность материалов выдерживать нагрузки без разрушения. Пластичность Способность металлов и сплавов изменять свою форму и размеры под действием внешних сил, не разрушаясь, и оставаться в этом состоянии после прекращения действия этих сил. Твёрдость Способность материалов сопротивляться проникновению других, более твёрдых тел. Упругость Способность материалов восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешних сил. Вязкость Способность материалов необратимо поглощать энергию при мгновенном на них воздействии. Хрупкость Способность металлов и сплавов разрушаться под действием ударных нагрузок. Хрупкость – свойство, обратное вязкости.
13 Металлы и сплавы материалы, обладающие высокой теплопроводностью, электрической проводимостью, блеском, ковкостью и другими характерными свойствами. М е т а л л ы - С п л а в ы - Сложные вещества, являющиеся сочетанием какого-либо простого металла (основы сплава) с другими металлами или неметаллами. Виды металлов и сплавов Чёрные (железо и его сплавы) Цветные (все остальные металлы и их сплавы)
14 Металлы и сплавы Сплавы железа с углеродом и некоторыми другими элементами (марганцем, фосфором, серой и т.п.) Железоуглеродистые сплавы - Виды железоуглеродистых сплавов Чугун (свыше 2% углерода Сталь (до 2% углерода) Чугун выплавляют из руды в доменных печах, а сталь – из чугуна в металлургических печах разных конструкций. Углерод в чугуне может находиться в химическом соединении с железом или в свободном состоянии – в виде частиц графита: пластинок, зёрен, хлопьев или шариков.
15 Чугун выплавляют из руды в доменных печах, а сталь – из чугуна в металлургических печах разных конструкций. Металлы и сплавы Углерод в чугуне может находиться в химическом соединении с железом или в свободном состоянии – в виде частиц графита: пластинок, зёрен, хлопьев или шариков.
16 !? Это интересно Металлы и сплавы В глубокой древности люди познакомились с железом, которое содержалось в метеоритах. Египтяне называли этот металл небесным, а греки и жители Северного Кавказа – звёздным. Метеоритное железо вначале ценилось гораздо выше золота. Железные украшения носили в то время самые знатные и богатые люди.
17 Чугуны Белый чугун на изломе матово-белого цвета, очень твёрдый и хрупкий, плохо обрабатывается резанием и имеет низкие литейные свойства. Чаще всего используется на переделку в сталь, поэтому его также называют предельным, часть идёт на получение ковкого чугуна. Белые Серые Ковкие Высокопрочные В и д ы ч у г у н о в
18 Чугуны С е р ы й ч у г у н Характеристика Применение станина шкив Корпус мясорубки блок На изломе – серый цвет. Он мягче белого чугуна, хрупок, но хорошо обрабатывается резанием. Имеет высокие литейные свойства и используется для получения отливок, поэтому его также называют литейным.
19 Чугуны К о в к и й ч у г у н Характеристика Применение Название «ковкий» условное, т.к. этот чугун практически не куется. Получают его путём отжига из белого чугуна. Он обладает повышенной прочностью, вязкостью, но невысокой пластичностью. Картер заднего моста автомобиля Ступица колеса
20 Чугуны В ы с о к о п р о ч н ы й ч у г у н Характеристика Применение Получают из серого чугуна введением в него в жидком состоянии специальных добавок. Он прочнее серого чугуна и труднее обрабатывается. Шестерня Коленчатый вал Тормозная колодка
21 С т а л и Общая классификация сталей По способу производства По качеству По назначению По химическому составу
22 С т а л и Классификация сталей по способу производства Мартеновская Электросталь Конвертерная (бессемеровская и томасовская) Получают в конвертерах – стальных сосудах грушевидной формы. Бессемеровский процесс разработал в гг. английский изобретатель Генри Бессемер, томасовский – в 1978 г. английский металлург Сидни Томас Получают в мартеновских печах. Способ предложил в 1864 г. французский Металлург Пьер Мартен Выплавляют в электропечах. Это наиболее совершенный способ получения стали. Его предложил в 1802 г. русский физик и электротехник Петров
23 Сплавы железа с углеродом (до 2%) в состав которых Входят обычные примеси: кремний, марганец, сера, фосфор и др. Углеродистые стали С т а л и Классификация сталей по назначению Конструкционные Инструментальные Специальные с особыми свойствами Классификация сталей по химическому составу Сплавы, в состав которых, кроме железа, углерода (до 2%) и обычных примесей, входят легирующие элементы (хром, никель, вольфрам и др.) Легированные стали
24 Все стали имеют свою маркировку, отражающую в первую очередь их химический состав. В маркировке стали первой цифрой указано содержание углерода в сотых долях процента. Затем следуют буквы русского алфавита, обозначающие наличие легирующего элемента. Если за буквой цифры нет, это означает, что содержание легирующего элемента составляет не более одного процента, а следующие за буквой цифры (цифра) означают содержание его в процентах.
25 МАРКИРОВКА СТАЛЕЙ По стандарту марку углеродистой стали обыкновенного качества обозначают буквами Ст и цифрами от 0 до 7. Качественные углеродистые стали маркируют двузначными цифрами, которые показывают содержание углерода в сотых долях процента (0,8; 25 и т. д.). В обозначение марок кипящей стали добавляют "кп", полуспокойной - "пс", спокойной - "сп", например Ст Зсп, Ст 5 пс, Ст 2 кп. В отличие от маркировки углеродистых сталей буквы в марке низколегированных сталей показывают наличие в стали легирующих примесей, а цифры - их среднее содержание в процентах; предшествующие буквам цифры показывают содержание углерода в сотых долях процента. Для маркировки стали каждому легирующему элементу присвоена определенная буква кремний - С, марганец - Г, хром - X, никель - Н, молибден - М, вольфрам - В, алюминий - Ю, медь - Д, кобальт - К. Первые цифры марки обозначают среднее содержание углерода (в сотых долях процента для инструментальных и нержавеющих сталей); затем буквой указан легирующий элемент и последующими цифрами - его среднее содержание, например сталь ЗХ13 содержит 0,3%) - С и 13% - Сr, марки 2?17Н2 - 0,2% - С, 17% - Сr и 2% - Ni.
26 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
27 Расшифруйте марки стали: 12ХНЗА- 19ХГН- 15Х25Т- 08Х21Н6М2Т- 09Х16Н15М3Б-
29 Примеры расшифровки и обозначения сталей: 12ХНЗА- содержание углерода - 0,12%, хрома - 1,0%, никеля - 3,0%, высокого качества; 30ХГСА-содержание углерода - 0,30%, хрома, марганца, кремния по одному проценту, буква "А" обозначает высокое качество; 19ХГН-содержание углерода - 0,19%, хрома, марганца, никеля по одному проценту; 15Х25Т-содержание углерода - 0,15%, хрома - до 25%, титана - до 1%; 08Х21Н6М2Т-содержание углерода - 0,08%, хрома - 21%, никеля - 6%, молибдена - 2%, титана - до 1 процента. 09Х16Н15М3Б-содержание углерода - 0,09%, хрома - 16%, никеля - 15%, молибдена - 3,0%, ниобия - до 1 процента.
30 САМООЦЕНКА ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНО ПРАВИЛЬНО: «5» - 6 заданий, «4» - 5 заданий, «3» - 4 задания.
31 Конструкционные С т а л и Классификация углеродистых сталей Инструментальные Конструкционные стали обычного качества маркируются буквами и цифрами, например: Ст 3. Буквы Ст обозначают «сталь», цифры указывают условный номер марки стали. Конструкционные качественные стали маркируются цифрами, указывающими содержание углерода в сотых долях процента. Например «сталь 45» - сталь, содержащая 0,45% углерода Инструментальные качественные и высококачественные стали маркируются буквами и цифрами, указывающими содержание углерода в десятых долях процента. Например, У7 и У7А. У – углеродистая сталь, 7 – 0,7% углерода, А – высококачественная сталь.
32 С т а л и Применение углеродистых сталей Детали машин и металлические конструкции Вал Весы Ось вагона Рельс Режущие и измерительные инструменты
33 С т а л и Применение углеродистых сталей Режущие и измерительные инструменты Нож Зубило Штангенциркуль
34 С т а л и Классификация легированных сталей Конструкционные Инструментальные Специальные с особыми свойствами Легированные стали маркируются сочетанием цифр и букв. Цифры, стоящие в начале марки, указывают среднее содержание углерода в десятых (инструментальные стали) или сотых (конструкционные стали) долях процента. Если цифры отсутствуют, то содержание углерода 1% и выше. Легирующие сталь элементы обозначаются в марке буквами русского алфавита: хром – Х, никель –Н, марганец – М, алюминий – Ю и т.д. Цифры после букв –среднее процентное содержание этих элементов. Например: 20Х2Н4А – конструкционная сталь, содержащая 0,20% углерода, хрома 2%, никеля 4%, высококачественная. !? Это интересно Начало производству легированной стали в России положил русский металлург Аносов. Ему удалось проникнуть в тайну кузнецов Древнего Востока – найти секрет изготовления булатной стали, узорчатого сплава с необычайно высокой твёрдостью и упругостью. Термин «легирование» произошёл от немецкого слова, означающего «сплавлять», а оно, в свою очередь, было образовано от латинского, означающего «связываю, соединяю».
35 С т а л и Применение легированных сталей Инструментальные Специальные с особыми свойствами Ответственные детали машин и металлические конструкции Инструменты с высокими эксплуатационными качествами Конструкционные рессора Детали машин с особыми свойствами износостойкие метчик жаростойкие Клапан двигателя пружина гайка болт фреза красностойкие Токарный резец коррозионностойкие Подводная лодка износостойкие Ковш экскаватора
36 Цветные металлы Классификация цветных металлов Легкие (алюминий, магний, титан и др.) Редкие (вольфрам, молибден, селен и др.) Тяжёлые (свинец, медь, цинк и др.) Благородные (золото, платина, серебро и др.) Из цветных металлов в чистом виде и в виде сплавов широко используются алюминий, медь, магний, свинец, цинк, титан и др.
37 Цветные металлы. Алюминий Применение алюминия В электротехнической промышленности Легкий металл серебристо-белого цвета с температурой плавления С. Обозначается символом Al. Обладает высокой электро- и теплопроводностью, коррозионной стойкостью. Широко используется как в чистом виде, так и в виде сплавов, которые бывают: литейные – для получения литых заготовок и деформируемые – обрабатываемые давлением (прокаткой, ковкой и т.д.). Наибольшее применение из литейных сплавов получил силумин (сплав алюминия с кремнием), а из деформируемых – дюралюмин ( сплав алюминия с медью, магнием и марганцем) В химической промышленности Характеристика В приборостроении провод кабель Центробежный насос электродвигатель резервуар В самолетостроении манометр амперметр
38 Металлы и сплавы Термин «дюралюминий» (дюралюмин, дюраль) образован из названия немецкого города Дюрен, где впервые начали производить этот сплав, и слова «алюминий».
39 Цветные металлы. Медь Применение меди В электротехнической промышленности Розово-красный металл с температурой плавления С. Обладает высокой электро - и теплопроводностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. Около 30% меди идёт на получение различных сплавов, широко применяемых в технике. Характеристика Катушка электромагнитная Двигатель электродрели В химическом машиностроении и теплотехнике Кожухо- трубчатый теплообменник Двухтрубчатый теплообменник
40 Цветные металлы Виды медных сплавов Обладает всеми положительными свойствами меди (высокой электро- и теплопроводностью, коррозионной стойкостью, пластичностью и др.), более высокой прочностью. Легко обрабатываются резанием, имеет хорошие литейные свойства, дешевле меди Имеют хорошие литейные свойства, высокую прочность и твёрдость, коррозионную стойкость и хорошо обрабатывается резанием. Бронза (сплав меди с другими элементами, кроме цинка) Латунь (сплав меди с цинком)
41 Применение бронзы Цветные металлы. Применение латуни В машино- и судостроении Ответственные детали машин труба гильза втулка шестерня Проволока, лист Гайка Втулка Шестерня Монета Кран
42 Температура плавления С Плотность - 1,74 г/см 3 Предел прочности – 120 МПа Относительное удлинение – 8% Магний относительно устойчив против коррозии лишь в сухой среде и при повышении t 0 легко окисляется и даже самовоспламеняется. Промышленность выпускает магний 2-х марок: Мг 1 (99,92% Mg) и Мг 2 (99,65% Mg). МАГНИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ (МА1, МА8, МА14,..)ЛИТЕЙНЫЕ (МЛ5, МЛ6, МЛ19,..) Упрочняемой термической обработке не подвергают. Их отжигают при С в течение 3-12 ч. Механические свойства зависят от величины зерна. Для измельчения зерна перед разливкой модифицируют мелом, цирконием, хлорным железом. Подвергают отжигу для снятия внутренних напряжений при С. Упрочняют закалкой при 380 – С с выдержкой в течение ч, охлаждении на воздухе и последующего старения при С в течение ч. СПЛАВЫ Mg (Mg + Al, Zn, Zr, Mn) магний
43 Применение магния
44 Температура плавления С Плотность- 4,5 г/см 3 Титан обладает высокой коррозийной стойкостью в атмосфере, пресной и морской воде, в ряде кислот. Титан хорошо куется, сваривается, и из него изготовляют сложные отливки, но их обработка резанием затруднена (из-за схватывания с кромкой режущего элемента). Однофазные α – сплавы (Ti + Al) Однофазные β – сплавы Двухфазные α + β - сплавы Малопластичны, менее склонны к поглощению О 2 и не становятся хрупкими при термообработке. Широко применяются. Наиболее пластичны, но менее прочны, при высоких t 0 > С легко поглощают кислород и азот. Почти не применяются. Хорошо куются, штампуются, поддаются термообработке и обладают большей прочностью, чем однофазные. Широко применяются. СПЛАВЫ ТИТАНА ТИТАН
47 Назовите виды металлов и сплавов. Назовите виды чугунов. Где применяют серый чугун? Где применяют ковкий чугун? Где применяют высокопрочный чугун? Как классифицируются стали? Дайте общую классификацию. Где применяют стали? Дайте классификацию цветных металлов.
48 Подготовить сообщение по темам: Применение и использование металлов в жизни. Металловедение как наука о свойствах металлов и сплавов.
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.