Презентация, доклад по Основам материаловедения на тему Основные свойства металлов и сплавов

Содержание

Технологические;Классификация свойств металлов и сплавовМеталлы и сплавы характеризуются комплексом свойств которые делятся на основные группы: Физические; Химические; Механические; Эксплуатационные.

Слайд 1ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
ОП. 04 Основы материаловедения
Преподаватель Романенко А.И.
Тема:

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВОП. 04 Основы материаловеденияПреподаватель Романенко А.И.Тема:

Слайд 2 Технологические;
Классификация свойств
металлов и сплавов
Металлы и сплавы характеризуются комплексом свойств

которые делятся на основные группы:

Физические;

Химические;

Механические;

Эксплуатационные.

Технологические;Классификация свойств металлов и сплавовМеталлы и сплавы характеризуются комплексом свойств которые делятся на основные группы: Физические;

Слайд 3Физические свойства металлов и сплавов

Физические свойства металлов и сплавов

Слайд 4Эти свойства называют физическими потому, что обнаруживаются в явлениях, которые не

сопровождаются изменением химического состава вещества, т. е. металлы и сплавы остаются неизмененными по составу при нагревании, прохождении через них тока, тепла, а также при их намагничивании и плавлении. Многие из указанных физических свойств имеют установленные единицы измерения, по которым судят о свойствах металла.

1. Цвет
Металлы и сплавы не прозрачны. Даже тонкие слои металлов и сплавов не способны пропускать лучи, но они имеют в отраженном свете внешний блеск, причем каждый из металлов и сплавов имеет свой особый оттенок блеска или, как говорят, цвет. Например, медь имеет розово-красный цвет, цинк — серый, олово — блестяще-белый и т. д.

Эти свойства называют физическими потому, что обнаруживаются в явлениях, которые не сопровождаются изменением химического состава вещества, т.

Слайд 52. Удельный вес — это вес 1 см3 металла, сплава или любого другого

вещества в граммах.
Например, удельный вес чистого железа равен 7,88 г/см3.

3. Плавление — способность металлов и сплавов переходить из твердого состояния в жидкое, характеризуется температурой плавления.
Металлы, имеющие высокую температуру плавления, называют тугоплавкими (вольфрам, платина, хром и т.д.). Металлы, имеющие низкую температуру плавления, называют легкоплавкими (олово, свинец и т.д.).

2. Удельный вес — это вес 1 см3 металла, сплава или любого другого вещества в граммах. Например, удельный вес

Слайд 64. Тепловое расширение — свойство металлов и сплавов увеличиваться в объеме при

нагревании, характеризуется коэффициентами линейного и объемного расширения.

Коэффициент линейного расширения — отношение приращения длины образца металла при нагревании на 1° к первоначальной длине образца.

Коэффициент объемного расширения — отношение приращения объема металла при нагревании на 1° к первоначальному объему. Объемный коэффициент принимают равным утроенному коэффициенту линейного расширения.

4. Тепловое расширение — свойство металлов и сплавов увеличиваться в объеме при нагревании, характеризуется коэффициентами линейного и объемного

Слайд 7Различные металлы имеют различные коэффициенты линейного расширения. Например, коэффициент линейного расширения

стали равен 0,000012, меди — 0,000017, алюминия— 0,000023. Зная коэффициент линейного расширения металла, можно определить его величину удлинения:

1. Определите насколько удлинится стальной трубопровод длиной 5000 м при его нагреве до 20°С:

5000·0,000012·20 = 1,2 м

2. Определите насколько удлинится медный трубопровод длиной 5000 м при его нагреве до 20°С:

5000·0,000017·20= 1,7 м

Различные металлы имеют различные коэффициенты линейного расширения. Например, коэффициент линейного расширения стали равен 0,000012, меди — 0,000017, алюминия— 0,000023. Зная

Слайд 83. Определите насколько удлинится алюминиевый трубопровод длиной 5000 м при его нагреве до 20°С:
5000·0,000023·20=2,3

м

цветные металлы при нагревании расширяются в большей степени, чем сталь, что необходимо учитывать в процессе сварки.

Вывод:

3. Определите насколько удлинится алюминиевый трубопровод длиной 5000 м при его нагреве до 20°С:5000·0,000023·20=2,3 мцветные металлы при нагревании расширяются в

Слайд 9Чем больше теплопроводность, тем быстрее тепло распространяется по металлу или сплаву

при нагревании. При охлаждении металлы и сплавы, обладающие большой теплопроводностью, быстрее отдают тепло. Теплопроводность красной меди в 6 раз выше теплопроводности железа. При сварке металлов и сплавов, имеющих большую теплопроводность, требуется предварительный, а иногда и сопутствующий подогрев

5. Теплопроводность — способность металлов и сплавов проводить тепло.

Чем больше теплопроводность, тем быстрее тепло распространяется по металлу или сплаву при нагревании. При охлаждении металлы и

Слайд 106. Теплоемкость — количество тепла, потребное для нагревания единицы веса на 1°. Удельная

теплоемкость — количество тепла в ккал (килокалориях), необходимое для нагрева 1 кг вещества на 1°.

Низкую удельную теплоемкость имеют платина и свинец. Удельная теплоемкость стали и чугуна примерно в 4 раза выше удельной теплоемкости свинца.

7. Электропроводность — способность металлов и сплавов проводить электрический ток.

Хорошей электропроводностью обладают медь, алюминий и их сплавы.

6. Теплоемкость — количество тепла, потребное для нагревания единицы веса на 1°. Удельная теплоемкость — количество тепла в ккал (килокалориях), необходимое

Слайд 118. Магнитные свойства — способность металлов намагничиваться, которое проявляется в том, что

намагниченный металл притягивает к себе металлы, обладающие магнитными свойствами.
8. Магнитные свойства — способность металлов намагничиваться, которое проявляется в том, что намагниченный металл притягивает к себе металлы,

Слайд 12Химические свойства

Химические свойства

Слайд 13К химическим свойствам металлов и сплавов относят:
стойкость против коррозии на

воздухе,
кислотостойкость,
щелочестойкость,
жаростойкость.

Под химическими свойствами металлов и сплавов понимают их способность вступать в соединения с различными веществами и в первую очередь с кислородом.

К химическим свойствам металлов и сплавов относят: стойкость против коррозии на воздухе, кислотостойкость, щелочестойкость, жаростойкость.Под химическими свойствами

Слайд 141. Стойкостью металлов и сплавов против коррозии на воздухе называют способность последних

противостоять разрушающему действию кислорода, находящемуся в воздухе.

2. Кислотостойкостью называют способность металлов и сплавов противостоять разрушающему действию кислот.

Например, соляная кислота разрушает алюминий и цинк, а свинец не разрушает; серная кислота разрушает цинк и железо, но почти не действует на свинец, алюминий и медь.

3. Щелочестойкостью металлов и сплавов называют способность противостоять разрушающему действию щелочей.

Щелочи особенно сильно разрушают алюминий, олово и свинец.

1. Стойкостью металлов и сплавов против коррозии на воздухе называют способность последних противостоять разрушающему действию кислорода, находящемуся в

Слайд 154. Жаростойкостью называют способность металлов и сплавов противостоять разрушению кислородом при нагреве.


Для повышения жаростойкости вводят специальные примеси в металл, как, например, хром, ванадий, вольфрам и т. д.

4. Жаростойкостью называют способность металлов и сплавов противостоять разрушению кислородом при нагреве. Для повышения жаростойкости вводят специальные примеси

Слайд 16Механические свойства

Механические свойства

Слайд 17Под механическими понимают такие свойства металла или сплава, которые отражают его

умение противостоять действиям извне.
Механические свойства определяются по результатам механических испытаний.
Механические испытания – это определение механических свойств материалов различными способами.
Многообразие условий службы и обработки металлических материалов предопределяет необходимость проведения большого числа механических испытаний.

Что это за свойства?

Под механическими понимают такие свойства металла или сплава, которые отражают его умение противостоять действиям извне. Механические свойства

Слайд 18Деформация и разрушение
Изменение формы твердого тела под действием при­ложенных к нему

внешних сил (нагрузок) называется деформацией.

По характеру действия нагрузки делятся на:

- статические, возрастающие медленно от нуля до некоторого максимального значения и далее остающиеся постоянными или меняющимися незна­чительно;

- динамические, возникающие в результате удара, когда действие нагрузки исчисляется долями се­кунды.

Деформация и разрушениеИзменение формы твердого тела под действием при­ложенных к нему внешних сил (нагрузок) называется деформацией.По характеру

Слайд 19Различают следующие основные виды деформации: сжатие, растяжение, кручение, сдвиг (срез), изгиб


Сжатие — это деформация, характеризуемая умень­шением объема тела под действием сдавливающих его сил

Сжатию подвергаются строительные колонны, фундаменты машин, амортизационные подушки и др.

Различают следующие основные виды деформации: сжатие, растяжение, кручение, сдвиг (срез), изгиб Сжатие — это деформация, характеризуемая умень­шением

Слайд 20Растяжение — это деформация, характеризуемая увели­чением длины тела, когда к обоим

его концам приложе­ны силы, равнодействующие которых направлены вдоль оси тела.

Растяжению подвергаются тросы грузоподъем­ных машин, крепежные детали, приводные ремни и др.

Растяжение — это деформация, характеризуемая увели­чением длины тела, когда к обоим его концам приложе­ны силы, равнодействующие которых

Слайд 21Кручение — это деформация тела с одним закреплен­ным концом под действием

пары равных, противопо­ложно направленных сил, плоскость которых перпенди­кулярна к оси тела (например, валы двигателей, коробок передач и др.).
Кручение — это деформация тела с одним закреплен­ным концом под действием пары равных, противопо­ложно направленных сил, плоскость

Слайд 22Сдвиг (срез) — когда две силы направлены друг дру­гу навстречу и

лежат не на одной прямой, но достаточ­но близко друг к другу, то при определенной величине сил происходит срез. Деформация, предшествующие срезу, называется сдвигом. При сдвиге соседние сечения детали смещаются одно относительно другого, оставаясь параллельными и без разрушения изделия.
Сдвиг (срез) — когда две силы направлены друг дру­гу навстречу и лежат не на одной прямой, но

Слайд 23Изгиб — это деформация тела под действием вне­шних сил, сопровождающаяся изменением

кривизны деформируемого тела.

Изгибу подвержены балки грузо­подъемных механизмов, валы машин, рессоры и др.

Изгиб — это деформация тела под действием вне­шних сил, сопровождающаяся изменением кривизны деформируемого тела. Изгибу подвержены балки

Слайд 24Основными характеристиками механических свойств металлов и сплавов являются:
1. Прочность металла или

сплава – это его способность сопротивляться разрушению под действием внешних сил (нагрузок).
Основными характеристиками механических свойств металлов и сплавов являются:1. Прочность металла или сплава – это его способность сопротивляться

Слайд 252. Пластичность – способность металла или сплава, не разрушаясь, изменять форму

под действием нагрузки и сохранять форму после снятия нагрузки.

Характеристикой пластичности металлов является относительное удлинение и относительное сужение

Относительным удлинением называется отношение величины приращения длины образца после разрыва к его первоначальной длине, выраженное в процентах

2. Пластичность – способность металла или сплава, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять форму

Слайд 26Относительное сужение – отношение уменьшения площади поперечного сечения образца после испытания

к первоначальной площади его поперечного сечения, выраженное в процентах
Относительное сужение – отношение уменьшения площади поперечного сечения образца после испытания к первоначальной площади его поперечного сечения,

Слайд 273. Ударная вязкость – способность металлов и сплавов оказывать сопротивление действию

ударных нагрузок.
3. Ударная вязкость – способность металлов и сплавов оказывать сопротивление действию ударных нагрузок.

Слайд 284. Твердость – свойство металла оказывать сопротивление проникновению в него более

твердого тела.

Методы определения твердости:

Метод Бринелля – вдавливание шарика из твердой стали

Метод Роквелла – вдавливание вершины алмазного конуса или стального шарика

Метод Виккерса – вдавливание вершины алмазной пирамиды

4. Твердость – свойство металла оказывать сопротивление проникновению в него более твердого тела.Методы определения твердости:Метод Бринелля –

Слайд 295. Усталостью называют постепенное разрушение металла или сплава при большом числе повторно-переменных

нагрузок, а свойство выдерживать эти нагрузки называют выносливостью.

6. Упругостью называют способность металла или сплава изменять свою первоначальную форму под действием внешней нагрузки и восстанавливать ее после прекращения действия нагрузки

5. Усталостью называют постепенное разрушение металла или сплава при большом числе повторно-переменных нагрузок, а свойство выдерживать эти нагрузки

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть