ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Физические свойства. К физическим свойствам металловотносят цвет, плотность, температуру плавления, теплопроводность, тепловоерасширение, теплоемкость, электропроводность, магнитные свойства и др.
Цветом называют способность металловотражать световое излучение с определенной длиной волны. Например, медь имеетрозово-красный цвет, алюминий — серебристо-белый.
Плотность металла характеризуется егомассой, заключенной в единице объема. По плотности все металлы делят на легкие(менее 4500 кг/м3) и тяжелые. Плотность имеет большое значение присоздании различных изделий. Например, в самолето- и ракетостроении стремятсяиспользовать более легкие металлы и сплавы (алюминиевые, магниевые, титановые),что способствует снижению массы изделий.
Температурой плавления называюттемпературу, при которой металл переходит из твердого состояния в жидкое. Потемпературе плавления различают тугоплавкие металлы (вольфрам 3416° С, тантал2950°С, титан 1725°С. и др.) V легкоплавкие (олово 232°С, свинец 327°С, цинк419,5°С, алюминий 660°С). Температура плавления имеет большое значение при выбореметаллов для изготовления литых изделий, сварных и паяных соединений,термоэлектрических приборов и других изделий. В единицах СИ температуруплавления выражают в градусах Кельвина (К).
Теплопроводностью называют, способностьметаллов передавать тепло от более нагретых к менее нагретым участкам тела.Серебро. медь, алюминий обладают большой теплопроводностью. Железо имееттеплопроводность примерно в три раза меньше, чем алюминий, и в пять разменьше, чем медь. Теплопроводность имеет большое значение при выборе материаладля деталей. Например, если металл плохо проводит тепло, то при нагреве ибыстром охлаждении (термическая обработка, сварка) в нем образуются трещины.Некоторые детали машин (поршни двигателей, лопатки турбин) должны быть изготовленыиз материалов с хорошей тeплопpoводностью. В единицах СИтеплопроводность имеет размерность Вт/ (м*К).
Тепловым расширением называют способностьметаллов увеличиваться в размерах при нагревании и уменьшаться при охлаждении.Тепловое расширение характеризуется коэффициентом линейного расширенияα = (l2 –l 1) [l 1 (t 2 – t 1)], где l 1 и l 2 длины тела при температурах t 1 и t 2. Коэффициент объемного расширения равен 3 α. Тепловые расширения должныучитываться при сварке, ковке и горячей объемной штамповке, изготовлении литейныхформ, штампов, прокатных валков, калибров, выполнении точных соединений исборке приборов, при строительстве мостовых ферм, укладке железнодорожныхрельс.
Теплоемкостью называют способность металлапри нагревании поглощать определенное количество тепла. В единицах СИ имеетразмерность Дж/К. Теплоемкость различных металлов сравнивают по величинеудельной теплоемкости — количеству тепла, выраженному в больших калориях,которое требуется для повышения температуры 1 кг металла на 1°С (в единицах СИ — Дж/(кг.К).
Способность металлов проводитьэлектрический ток оценивают двумя взаимно противоположными характеристиками —электропроводностью и электросопротивлением. Электрическая проводимостьоценивается в системе СИ в сименсах (См), а удельная электропроводность — вСм/м, аналогично электросопротивление выражают в омах (Ом), а удельноеэлектросопротивление — в Ом/м. Хорошая электропроводность необходима,например, для токоведущих проводов (медь, алюминий). При изготовленииэлектронагревателей приборов и печей необходимы сплавы с высокимэлектросопротивлением (нихром, константан, манганин). С повышениемтемпературы металла его электропроводность уменьшается, а с понижением — увеличивается.
Магнитные свойства характеризуются абсолютной магнитнойпроницаемостью или магнитной постоянной, т. е. способностью металловнамагничиваться. В единицах СИ магнитная постоянная имеет размерность Гн/м.Высокими магнитными свойствами обладают железо, никель, кобальт и их сплавы,называемые ферромагнитными. Материалы с магнитными свойствами применяют вэлектротехнической аппаратуре и для изготовления магнитов.
Химические свойства. Химические свойства характеризуютспособность металлов и сплавов сопротивляться окислению или вступать в соединениес различными веществами: кислородом воздуха, растворами кислот, щелочей и др.Чем легче металл вступает в соединение с другими элементами/тем быстрее онразрушается. Химическое разрушение металлов под действием на их поверхностьвнешней агрессивной среды называют коррозией.
Металлы, стойкие к окислению присильном нагреве, называют жаростойкими или окалино-стойкими. Такие металлыприменяют для изготовления деталей, которые эксплуатируются в зоне высоких температур.
Сопротивление металлов коррозии,окалине-образованию и растворению определяют по изменению массы испытуемыхобразцов на единицу поверхности за единицу времени.
Химические свойства металловобязательно учитываются при изготовлении тех или иных изделий. Особенно этоотносится к изделиям или деталям, работающим в химически агрессивных средах.
§ 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Способность металла сопротивлятьсявоздействию внешних сил характеризуется механическими свойствами. Поэтому привыборе материала для изготовления деталей машин необходимо прежде всегоучитывать его механические свойства: прочность, упругость, пластичность,ударную вязкость, твердость и выносливость. Эти свойства определяют порезультатам механических испытаний, при которых металлы подвергаютвоздействию внешних сил (нагрузок). Внешние силы могут быть статическими,динамическими или циклическими (повторно-переменными). Нагрузка вызывает втвердом теле напряжение и деформацию.
Напряжение — величина нагрузки, отнесеннаяк единице площади поперечного сечения испытуемого образца. Деформация—изменениеформы и размеров твердого тела под влиянием приложенных внешних сил. Различаютдеформации растяжения (сжатия), изгиба, кручения, среза (рис. 8). Вдействительности материал может подвергаться одному или нескольким видамдеформации одновременно.
Для определения прочности, упругостии пластичности металлы в виде образцов круглой или
/>
Рис. 8. Виды деформаций:
а — сжатие, б — растяжение, в— кручение, г — срез, д — изгиб
плоской формы испытывают настатическое растяжение (ГОСТ 1497—73). Испытания проводят на разрывныхмашинах. В результате испытаний получают диаграмму растяжения (рис. 9). По осиабсцисс этой диаграммы откладывают значения деформации, а по оси ординат —нагрузки, приложенные к образцу.
Прочность — способность материала сопротивлятьсяразрушению под действием нагрузок оценивается пределом прочности и пределомтекучести. Важным показателем прочности материала является также удельнаяпрочность — отношение предела прочности материала к его плотности. Пределпрочности σв (временное сопротивление) —это условное напряжение в Па (Н/м2).соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца: σв = Pmax/Fo,где Рmах — наибольшая нагрузка, Н; Fo—начальная площадь поперечногосечения рабочей части образца, м2. Истинное сопротивление разрыву S k — это напряжение, определяемоеотношением нагрузки Рк в момент разрыва к площади минимального поперечногосечения образца после разрыва Fк (Sк = Рк/ Fк).
Предел текучести (физический) σ т— это наименьшее напряжение (в МПа), при котором образец деформируется беззаметного увеличения нагрузки: σт = Рт/ Fо, где Рт — нагрузка, при которой наблюдается площадкатекучести. Н.
Площадку текучести имеют в основномтолько малоуглеродистая сталь и латуни. Другие сплавы площадки текучести неимеют. Для таких материалов определяют предел текучести (условный), прикотором остаточное удлинение достигает 0,2% от расчетной длины образца:σо = P 0,2/Fo.
Упругость — способность материала восстанавливатьпервоначальную форму и размеры после прекращения действия нагрузки Руп оцениваютпределом пропорциональности σпц и пределом упругости σун.
Предел пропорциональности σпц —напряжение (МПа), выше которого нарушается пропорциональность между прилагаемымнапряжением и деформацией образца σ пц = Рпц / Ро.
Предел упругости (условный) σ 0,05 — это условное напряжение в МПа.соответствующее нагрузке, при которой остаточная деформация впервые достигает0,05 %, от расчетной длины образца lo: σ 0,05 = P 0,05 / F 0, где P 0,05 -— нагрузка предела упругости, Н.
Пластичность, т.е. способностьматериала -принимать новую форму и размеры под действием внешних сил неразрушаясь, характеризуется относительным удлинением и относительнымсужением.
Относительное удлинение (послеразрыва) δ — это отношение приращения (l k— lo) расчетной длины образца после разрыва к егопервоначальной расчетной длине lo, выраженное в процентах: δ = ((1к -1о)/1о]100%.
Относительное сужение (после разрыва)Ψ— это отношение разности начальной и минимальной площадей (Fo — Fк) поперечного сечения образца после разрыва к начальнойплощади Fo поперечного сечения, выраженное в про центах: Ψ = [( F 0 – F k) / Fо] 100%.
Чем больше значения относительногоудлинения и сужения для материала, тем он более пластичен. У хрупкихматериалов эти значения близки к нулю. Хрупкость конструкционного материалаявляется отрицательным свойством.
Ударная вязкость, т. е. способностьматериала сопротивляться динамическим нагрузкам, определяется как отношениезатраченной на излом образца работы W (в МДж) к площади его поперечного сечения F (в м2) в месте надреза KC=W/F.
Для испытания (ГОСТ 9454—78)изготовляют специальные стандартные образцы, имеющие форму квадратных брусочковс надрезом. Испытывают образец на маятниковых копрах. Свободно падающиймаятник копра ударяет по образцу со стороны, противоположной надрезу. При этомфиксируется работа.
Определение ударной вязкости особенноважно для некоторых металлов, работающих при минусовых температурах ипроявляющих склонность к хладноломкости. Чем ниже порог хладноломкости, т. е.температура, при которой вязкое разрушение материала переходит в хрупкое, ибольше запас вязкости материала, тем больше ударная вязкость материала.Хладноломкость-снижение ударной вязкости при низких температурах.
Циклическая вязкость — это способностьматериалов поглощать энергию при повторно-переменных нагрузках. Материалы свысокой циклической вязкостью быстро гасят вибрации, которые часто являютсяпричиной преждевременного разрушения. Например, чугун, имеющий высокуюциклическую вязкость, в некоторых случаях (для станин и других корпусных деталей)является более ценным материалом, чем углеродистая сталь.
Твердостью называют способность материаласопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. Высокойтвердостью должны обладать металлорежущие инструменты: резцы, сверла, фрезы, атакже поверхностно-упрочненные детали. Твердость металла определяют способамиБринелля, Роквелла и Виккерса (рис. 10).
Способ Бринелля (ГОСТ 9012—59) основанна том, что в плоскую поверхность металла вдавливают под постоянной нагрузкойстальной
/>
Рис. 10.Определение твердости металла методами Бринеллн (а), Роквелла (б) и Виккерса(в)
закаленный шарик. Диаметр шарика ивеличину нагрузки устанавливают в зависимости от твердости и толщиныиспытываемого металла. Твердость по Бринеллю определяют на твердомере ГШ(твердомер шариковый). Испытание проводят следующим образом. На поверхностиобразца, твердость которого нужно измерить, напильником или абразивным кругомзачищают площадку размером 3—5 см2. Образец ставят на столик прибораи поднимают до соприкосновения со стальным шариком, который укреплен вшпинделе прибора. Груз опускается и вдавливает шарик в испытываемый образец.На поверхности металла образуется отпечаток. Чем больше отпечаток, тем металлмягче.
За меру твердости НВ принимаютотношение нагрузки к площади поверхности отпечатка диаметром d и глубиной t, который образуется при вдавливании силой Р шарика диаметраD (см. рис. 10, а).
Числовое значение твердостиопределяют так:
измеряют диаметр отпечатка с помощью оптическойлупы (с делениями) и по полученному значению находят в таблице, приложенной кГОСТу, соответствующее число твердости.
Преимущество способа Бринеллязаключается в простоте испытания и точности получаемых результатов. СпособомБринелля не рекомендуется измерять твердость материалов с НВ>450, напримерзакаленной стали, так как при измерении шарик деформируется и показанияискажаются.
Для испытания твердых материаловприменяют способ Роквелла (ГОСТ 9013—59). В образец вдавливают алмазный конус суглом при вершине 120° или стальной закаленный шарик диаметром 1,59мм. Твердость по Роквеллу измеряется в условных единицах. Условная величинаединицы твердости соответствует осевому перемещению наконечника на 0,002мм. Испытание проводят на приборе ТК. Значение твердости определяется по глубинеотпечатка h и отсчитывают по циферблатуиндикатора, установленному на приборе. Во всех случаях предварительнаянагрузка Ро равна 100 H.
При испытании металлов с высокойтвердостью применяют, алмазный конус и общую нагрузку P = Po + P 1= 1500 H. Твердость отсчитывают пошкале «С» и обозначают HRC.
Если при испытании берется стальнойшарик и общая нагрузка 1000 H, то твердость отсчитывается по шкале «В» иобозначается HRB.
При испытании очень твердых илитонких изделий используют алмазный конус и общую нагрузку 600 Н. Твердостьотсчитывается по шкале «А» и обозначается HRA. Пример обозначения твердости по Роквеллу: HRC 50 -— твердость 50 по шкале «С».
При определении твердости способомВиккерса (ГОСТ 2999—75) в качестве вдавливаемого в материал наконечникаиспользуют четырехгранную алмазную пирамиду с углом при вершине 136°. Прииспытаниях применяют нагрузки от 50 до 1000 Н (меньшие значения нагрузки дляопределения твердости тонких изделий и твердых, упрочненных поверхностных слоевметалла). Числовое значение твердости определяют так: замеряют длины обеихдиагоналей отпечатка после снятия нагрузки и с помощью микроскопа и пополученному среднему арифметическому значению длины диагонали находят в таблицесоответствующее число твердости. Пример обозначения твердости по Виккерсу — HV 500.
Для оценки твердости металлов в малыхобъемах, например, на зернах металла или его структурных составляющихприменяют способ определения микротвердости. Наконечник (индентор) приборапредставляет собой алмазную четырехгранную пирамиду (с углом при вершине 136о,таким же как и у пирамиды при испытании по Виккерсу). Нагрузка на индентор невеликаи составляет 0,05—5 Н. а размер отпечатка 5—30 мкм. Испытание проводят наоптическом микроскопе ПМТ-3, снабженном механизмом нагружения. Микротвердостьоценивают по величине диагонали отпечатка.
Усталостью называют процесс постепенногонакопления повреждений материала под действием повторно-переменных напряжений,приводящий к образованию трещин и разрушению. Усталость металла обусловленаконцентрацией напряжений в отдельных его объемах, в которых имеютсянеметаллические включения, газовые пузыри, различные местные дефекты и т. д.Характерным является усталостный излом, образующийся после разрушения образцав результате многократного нагружения (рис. 11) и состоящий из двух разных повнешнему виду частей. Одна часть / излома с ровной (затертой) поверхностью образуетсявследствие трения поверхностей в области трещин, возникших от действияповторно-переменных нагрузок, другая
/>
Рис. 11..Устатолостный излом
часть 2 с зернистым изломомвозникает в момент разрушения образца. Испытания на усталость проводят наспециальных машинах. Наиболее распространены машины для повторно-переменногоизгибания вращающегося образца, закрепленного одним или обоими концами, атакже машины для испытаний на растяжение — сжатие и на повторно-переменноекручение. В результате испытаний определяют предел выносливости,характеризующий сопротивление усталости.
§ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Технологические свойства. Эти свойства характеризуют способностьметаллов подвергаться обработке в холодном и горячем состояниях. Технологическиесвойства определяют при технологических пробах, которые дают качественнуюоценку пригодности металлов к тем или иным способам обработки. Образец,подвергнутый технологической пробе (рис. 12), осматривают. Признаком того, чтообразец выдержал испытание, является отсутствие трещин, надрывов, расслоенияили излома. К основным технологическими свойствам относят: обрабатываемостьрезанием, свариваемость, ковкость, литейные свойства и др.
Обрабатываемость резанием — одна изважнейших технологических свойств, потому что подавляющее большинствозаготовок, а так же деталей сварных узлов и конструкций подвергаетсямеханической обработке. Одни металлы обрабатываются хорошо до получения чистой и гладкой поверхности, другие же, имеющие высокую твердость, плохо. Оченьвязкие металлы с низкой твердостью также плохо обрабатываются: поверхностьполучается шероховатой, с задирами. Улучшить обрабатываемость, например, сталиможно термической обработкой, понижая или повышая ее твердость.
Свариваемость — способность металловобразовывать сварное соединение, свойства которого близки к свойствам основногометалла. Ее определяют пробой сваренного образца на загиб илирастяжение.
Ковкость — способность металлаобрабатываться давлением в холодном или горячем состоянии без признаковразрушения. Ее определяют кузнечной пробой на осадку до заданной степенидеформации. Высота образца для осадки равна обычно двум его диаметрам. Если набоковой поверхности образца трещина не образуется, то и такой образец считаетсявыдержавшим пробу; а испытуемый металл — пригодным для обработки давлением.
Литейные свойства металловхарактеризуют способность их образовывать отливки, без трещин, раковин и другихдефектов. Основными литейными свойствами являются, жидкотекучесть, усадка иликвация.
Жидкотекучесть — способностьрасплав-
/>
Рис. 12. Технологическиепробы:
а изгиб на определенный угол,б изгиб до параллельности сторон, в — изгиб до соприкосновения сторон, г —на навивание, д — на сплющивание труб, е - на осадку
ленного металла хорошо заполнятьполость литейной формы.
Усадка при кристаллизации — это уменьшениеобъема металла при переходе из жидкого состояния в твердое; является, причинойобразования усадочных раковин и усадочной пористости (см. рис. 6) в слитках иотливках.
Ликвация — неоднородность химическогосостава сплавов, возникающая при их кристаллизации, обусловлена тем. чтосплавы в отличие от чистых металлов кристаллизуются не при одной температуре,а в интервале температур. Чем шире температурный интервал кристаллизациисплава, тем сильнее развивается ликвация, причем наибольшую склонность к нейпроявляют те компоненты сплава, которые наиболее сильно влияют на ширинутемпературного интервала кристаллизации (для стали, например, сера, кислород,фосфор, углерод).
Эксплуатационные свойства. Эти свойства определяют взависимости от условий работы машины специальными испытаниями. Одним изважнейших эксплуатационных свойств является износостойкость.
Износостойкость — свойство материалаоказывать сопротивление износу, т. е. постепенному изменению размеров и формытела вследствие разрушения поверхностного слоя изделия при трении. Испытаниеметаллов на износ проводят на образцах в лабораторных условиях, а деталей — вусловиях реальной эксплуатации. При испытаниях образцов моделируются условиятрения, близкие к реальным. Величину износа образцов или деталей определяютразличными способами: измерением размеров, взвешиванием образцов и другимиметодами.
К эксплуатационным свойствам следуеттакже отнести хладостойкость, жаропрочность, анти-фрикционность и др. Указанныетехнологические свойства будут рассмотрены в последующих главах