金屬材料及其制件所具有的機械性能,是由其內(nèi)部的顯微組織(結(jié)構(gòu))所決定的。金屬材料從表面上看似乎役有什么區(qū)別,而實際上各種金屬及其合金的內(nèi)部組織卻有葙很太的差別^惻如,采用金相顯微鏡在經(jīng)過拋光腐蝕的試樣上可以看到它們的組織。這些組織稱為金屬材料的金相組織。金相組織甚決定金屬材料機械性.能的內(nèi)在因素。
然而,金屬材料的顯微組織是極其復(fù)雜的。就同一金屬材料來講,它的組織狀態(tài)或晶粒大小,對其性能的影哬是十分顯著的。在金相分析中,我們舍經(jīng)常遇到下述事例:
以工業(yè)純鐵為例,在金相顯微鏡下可看到它是由-個個白亮色的顆粒,即鐵素體所組成的。這種鐵素體由于晶粒大小的不同,其機械牷能的差別很大(見表1)。晶粒愈細,其抗拉強度與塑性愈SS,這是金相組織與性能間關(guān)系中比較重要的規(guī)律之一。
純鐵晶粒度與性能的關(guān)系 | ||
晶粒截面的平均直徑 (毫米*100) |
抗拉強度 Vb(公斤/平方毫米) |
延伸率 &(%) |
9.7 | 16.3 | 28.8 |
7 | 18.4 | 30.6 |
2.6 | 21.5 | 39.5 |
把上述工業(yè)純鐵經(jīng)過冷變形加工成鐵絲,使其晶粒被拉長,晶粒內(nèi)部出現(xiàn)許多冷變形而產(chǎn)生的滑移線。由于組織的變)匕,使其性能也發(fā)生很大的改變。如經(jīng)過變形量為80%的冷變形純鐵,其抗拉強度可達50公斤/平方毫米,比正火犾態(tài)下提高一倍左右。
冷變形的鐵絲經(jīng)過退火,使純鐵的組織又恢復(fù)到原來的顆粒狀鐵素體時,其抗拉強度與塑性又恢復(fù)到原來的水平。
在某些情況下,即便在顯微鏡下看不出組織有明顯的區(qū)別,而性能卻反映出很大的差異。如在工業(yè)純鐵中分別加入的鎳,錳或硅時,其組織仍為鐵素體,但硬度和機械抗拉強度卻明顯提高(見表2)。X射線結(jié)構(gòu)分析表明,工業(yè)純鐵中分別加入1%的鎳、錳、硅時,雖然其組織沒有產(chǎn)生明顯變化;但這些元素(Ni、Mn、Si)的原子已溶入鐵的晶體內(nèi),其晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化(晶格常數(shù)改變),使其性能也產(chǎn)生了變化。所以,在研究金屬材料組織與性能的關(guān)系時,不僅要研究金屬材料的顯微組織,而且還必須研究它們的晶體結(jié)構(gòu),這樣才能深入地研究各種性能變化的根本原因。
純鐵加入1%Ni、Mn、Si后的性能 | ||
合金成分 | 硬度(HB) | 抗拉強度Vb(kg/mm²) |
工業(yè)純鐵 | 80 | 25 |
純鐵加入1%Ni | 90 | 27 |
純鐵加入1%Mn | 100 | 28 |
純鐵加入1%Si | 120 | 36 |