机械工程材料与成形工艺基础-金属工艺学绪论.ppt

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1、课程名称:机械工程材料 及成形工艺基础,绪论,黎明职业大学机电工程及自动化学院,课 程 介 绍,本课程的性质及研究对象,性质:金属工艺学(材料成形及机械制造工艺基础)是一门研究材料成形工艺和机械制造工艺的综合性基础课。,本课程的性质及研究对象,性质:金属工艺学(材料成形及机械制造工艺基础)是一门研究材料成形工艺和机械制造工艺的综合性基础课。,课 程 介 绍,本课程的性质及研究对象,研究对象:1、它主要讲授工程材料常用的成形方法及机械加工方法和工艺特点、机械制造过程中常用的一些先进技术。2、各种工艺方法本身的规律性及在机械制造中的应用和相互联系;3、金属零件的加工工艺过程;4、金属材料性能及其对

2、加工工艺的影响;5、工艺方法的综合比较等。,课 程 介 绍,学习本课程的目的,(1)获得常用的金属材料、非金属材料的基本理论知识,了解各种机械工程材料的基本特性和应用范围;(2)在了解材料性能和设计之间关系的基础上,可根据零件的工作条件和失效形式,正确设计和合理选材;(3)能够根据结构、工艺、外界条件(温度、环境介质)改变对材料性能的影响,正确制定零件的冷、热加工工艺路线。,课 程 介 绍,本课程的重点、难点及学习方法,重点及难点基本原理工艺特点 相互关系,学习方法 在理解基础上记忆 在记忆基础上加深理解,特点:理论性强 实践性强 无公式推导,课 程 介 绍,关于教材金属工艺学,热加工工艺基础

3、,冷加工工艺基础,工程材料导论,金属液态成形,金属塑性成形,金属连接成形,表面切削成形的基本方法,机械加工工艺的基本知识,金 属 切 削 加 工 基 础,课 程 介 绍,零件的生产工艺过程,选材,选毛坯,预先热处理,机械加工,最终热处理,检验,应根据零件的性能要求、受载情况、服役条 件、工作环境等:,选材:金属材料种类繁多,性能不一,根据零件的性能要求、服役条件的不相同,再加上材料的资源、价格等多方面考虑。,课 程 介 绍,毛坯选择,机械加工方法,轴,车削,传统的有,现代的有,有液态成形毛坯,塑性成形毛坯,连接成形毛坯,粉末冶金成形,型材等毛坯,车削、刨 削、铣削拉削、镗削、磨削等,数控加工、

4、电火花加工、激光加工等特种加工方法,预先热处理:为使切削加工能顺利进行,可通过预先热处理调整硬度,为切削加工做好组织准备。最终热处理:使材料的性能达到要求。,课 程 介 绍,零件的失效与失效分析,失效:1、零件完全破坏,不能继续工作 2、零件严重损伤,不能继续安全工作 3、零件虽能安全工作,但已不能起到预期作用,课 程 介 绍,零件的失效与失效分析,设计不合理 选材不合理加工工艺不当安装使用不正确,绪 论,1 材料概述,一,材料是社会发展的物质基础、人类文明进步的尺度,旧石器时代 新石器时代 陶器时代 青铜器时代 铁器时代,历史学家把某一类材料的特征及其广泛应用作为人类文明史各个阶段的一种标志

5、,材料是社会发展的物质基础、人类文明进步的尺度,钢硅塑料合成材料半导体,我们现在所处的时代应该称为什么时代?,精密陶瓷复合材料纳米材料,材料成为了一个新的独立的科学门类。这个新学科与物理、化学、力学、机械、冶金、化工等传统科学门类水乳交融,但是具有其独特的鲜明的个性。也正是因为与各个传统科学门类水乳交融,材料学科在不同的场合就被划分成了材料物理、材料化学、材料力学、材料工程学等诸多分支。,什么是材料?,材料是可以用来制造有用的构件、器件或物品的物质。师昌绪主编:材料大辞典p.58,材料是“具有一定性能的物质,可以用来制成一些机器、器件、结构和产品”。美国科学院、美国工程院联合编写 材料:人类的

6、需求,什么是材料?,材料是可以用来制造有用的构件、器件或物品的物质,材 料=物 质,Materials=Matter,水是材料?冰是材料?,几乎所有的物质都可以称为是材料,什么样的材料值得我们关注?,并不是所有的材料都能引起人们的广泛关注,那么下一个问题就是,先来看看材料的发展历史,什么是材料?,群居洞穴的猿人通过简单加工获得石器以狩猎、护身和生存。,旧石器时代:这段文化时期,最早开始于大约750,000年以前的以狩猎和打制石器工具为主。,新石器时代:属于或同始于大约公元前 10,000年中东及后来其它一些地方的文化时期相关,以农业发展和磨制石具的制作为特征。,什么是材料?,随着对石器加工制作

7、水平的提高,出现了原始手工业如制陶和纺织,什么是材料?,青铜时代大约源于4000 5000年前。青铜是铜锡铝等元素组成的合金,与纯铜相比,青铜熔点低,硬度高,比石器易制作且耐用。青铜器大大促进了农业和手工业的出现。,什么是材料?,(3),铁器时代被认为是始于2000多年前,由铁制作的农具、手工工具及各种兵器得以广泛应用,大大促进了当时社会的发展。,什么是材料?,什么是材料?,钢铁、水泥等材料的出现和广泛应用,人类社会开始从农业和手工业社会进入了工业社会。本世纪半导体硅、高集成芯片的出现和广泛应用,则把人类由工业社会推向信息和知识经济社会。,什么是材料?,一方面,材料是人类生存和生活必不可缺少的

8、部分,是人类文明的物质基础和先导,是直接推动社会发展的动力。另一方面,随着社会的发展,科学技术的进步以及自然资源和能源的逐渐减少,人们所关注的、所使用的材料种类也在发生着变化,什么是材料?,因此材料的定义可以发展为:,人类社会所能够接受的经济地制造有用器件的物质,什么是材料?,一个例子,高比强铝合金給 20 世纪的“新”材料带来了第一个突破,比强:比强度,也就是材料的强度与密度之比。具有高强度、低密度的材料无疑具有应用优势。,钢的比强度为:0.64 106 cm铝合金的比强度为:2.64 106 cm 后者是前者的 4 倍,这对于结构材料来说是几千年来的一个飞跃。,一个例子,铝,铝是一种轻金属

9、,密度 2.7 g/cm3,大约是铁的 1/3。纯铝的拉伸强度只有 48 MPa,只有钢的1/10 左右。因此在早期并未得到重视。Al 在地壳中含量丰富,占 1/12,但主要以 Al2O3的状态存在。18 世纪发现了 Al 元素的存在,1825 年丹麦物理学家 Hans Oersted 第一次成功地提炼出金属铝,但是提炼方法比较复杂,产量很低,使得其价格极为昂贵。,铝曾经比金银还要珍贵,100多年前,为了表彰门捷列夫对化学的杰出贡献,英国皇家学会不惜重金制作了一个比黄金还要贵重的奖杯铝杯,赠送给门捷列夫。法国皇帝拿破仑三世为了显示自己的尊贵,用铝作了一顶头盔,成为轰动一时的新闻。每逢盛大国宴,

10、别人都用银制餐具,而他独自使用一套铝制餐具。,一个例子,技术的进步让铝走出了首饰店,1886 年,22 岁的美国人 Hall 发明了熔盐电解法制取金属铝,此法投产后,金属铝的产量迅速增长,价格则大幅度下降,从而把铝的大规模生产变成了现实。这个年轻人组成了一个大公司,这就是今天美国美铝公司(Alcoa)的前身。将氧化铝(A12O3)溶解在熔融的冰晶石(Na3AlF6)中进行电解(电解液温度接近 1000)在 上可以找到很多关于铝以及铝合金的信息,一个例子,铝的应用市场的打开是从 20 世纪 30 年代开始的。为了提高铝的比强度,当时关于铝的研究有两个热门话题:合金强化 时效硬化,在 Al 中加入

11、 Cu、Mn、Si、Mg、Fe、Zn 等元素,形成所谓的铝合金以提高 Al 的强度。,把合金强化处理后形成的铝合金加热到一定温度以上进行“熔解处理”,使合金处于均匀的单相状态,然后快速淬火,保持其单相组织。此后再在稍高于室温的温度下加热,使合金中慢慢析出第二相,以提高合金的强度。,一个例子,铝合金的出现,大大拓宽了铝的用途,航天飞机、大型客机铝门窗、铝活动建筑铝细粉是一种火箭固体燃料铝 箔铝电缆易拉罐 2000年,光美国就生产了1000亿个铝易拉罐。轻、薄、耐腐蚀。易拉罐上的易拉扣,的确是一项高技术,代表了铝材和铝加工的现代成就。,一个例子,美国纽约的世界贸易大厦是一个大量使用铝合金贴面的雄伟

12、建筑。可惜已经灰飞烟灭了。,一个例子,长期以来人们一直认为铝是无毒的,因此用起来很放心。但是医学家经过长期研究后发现,人体摄入过量的铝也会带来危害。由于铝制品的大量使用,特别是铝制品盛放咸的、酸性的或碱性的食物时,其表面的保护膜就会遭到破坏,氧化铝就会被溶解,使人体摄入铝的量增加,日积月累,对健康会产生影响。,友情提示,一个例子,一般说来,一种材料能否在一个时代引起人们关注、得到广泛使用应该从以下几方面加以分析,资 源 能 源 环 保 经 济 质 量,材料生命周期,新陈代谢这一生命规律在材料中也是同样存在的。事实上,每种材料都有其生命曲线,衰退主要是由于社会发展和科学技术进步导致的。,一个新材

13、料的诞生,从实验室研制出样品到工业上的大规模实际使用,大概需要 15 20 年时间。,材料生命周期,所谓的“材料科学”的主要研究对象是新材料,或者是想方设法使传统材料获得新生。,材料生命周期,石棉是含有铁、镁、镍、钙、铝等元素的硅酸盐,分为温石棉和青石棉两种,由于具有结实、抗弯、绝缘、隔热、保温、耐酸碱腐蚀等优点,所以被广泛用于建筑、造船、航天和交通机械中隔热、保温、防火等领域。石棉经过加工后制成的纺织、石棉水泥制品,具有耐磨、绝缘等特点,还可制成防火材料、滤料、填料等。据统计,石棉的各种用途已逾千种。,石棉,“夕阳材料”,近年来的研究表明石棉是一种致癌物质,欧美国家许多癌症的病因,都曾与石棉

14、污染有关。目前这种状况正在向发展中国家转移。据保守估计,今后30年中死于石棉污染者将达到100万,其中大多数是制造含石棉的地板、天花板、屋顶材料、接合剂和自动闸的工人。若进行大规模楼层定向爆破、拆除等工作时,现场附近人员不采取防护措施,也极可能被构成伤害。,石棉,“夕阳材料”,专家估计,全世界每年约有20万人死于与石棉有关的癌症,其中约25死于肺癌,10死于恶性间皮瘤。在欧盟的15个国家中,已有12个禁止使用石棉,沙特阿拉伯也将它列在禁用之列,阿根廷、智利等国也随之仿效。目前美国也不再生产石棉,其石棉使用仅依靠进口。,石棉,“夕阳材料”,钢铁工业在发达国家已进入衰退阶段,原因是有许多新材料来代

15、替钢铁,并且钢铁生产污染环境,他们往往把这些企业放在第三世界国家。钢铁在我国还在成熟阶段,钢铁的需求量很大,不但每年产量有所增加,每年还需进口2000万吨。,钢铁,“夕阳材料”,据估计,我国的钢产量达到12000万15000万吨,才能满足国内市场需要。,钢铁,“夕阳材料”,在“911”事件中变成废墟的纽约世贸大厦的数十万吨废钢铁被运往中国和印度,将在那里回炉后重新使用。从这两座 100 多层的双子大厦废墟中回收的钢材数量相当可观,估计多达 40 万吨。,“夕阳材料”,陶瓷,“常青树”,绪 论,1 材料概述,一,分类(按化学成分分),复合材料,工程材料,金属材料,陶瓷材料,高分子材料,分类(按化

16、学成分分),复合材料轻、高的比强度、比刚度,结合两种材料的性能优点,用于航空航天等领域,工程材料,金属材料综合性能好,用量最大、应用范围最广,陶瓷材料高电强、高硬度、耐腐蚀、绝缘,用于电器、化工、航空航天等等,高分子材料质轻、耐腐蚀,常用于化工、机械、航空航天等,定义,机械工程材料主要指用于机械工程(机械装备制造)、电器工程、建筑工程(图0-1)、石油化工工程、航空航天工程、国防建设交通运输等领域的材料。,材料、信息、能源、生物称为现代技术的四大支柱。,机械工程材料的常用性能,绪 论,1 材料概述,一,The Philosophy History of Materials,The Philos

17、ophy History of Materials,The Philosophy History of Materials,一部材料发展哲学史就是一部人类探索、认识、改造物质世界包括人类自身的思想发展史。,最能引起哲学反思的新材料克隆人,中国社会科学院哲学所伦理学博士后李隼认为克隆造人是人类道德水平的提高?有些人认为,世界上多一些年龄差距大的同卵双胞胎,实在没有多少值得大惊小怪的,还有学者认为,我们不能盲目地跨进克隆人的时代,当我们在技术上已经能够克隆人时,但为了公正的伦理原则,为了尊重人类遗传学和医学遗传学中所公认的伦理原则,也不能克隆人。,既然人类经历了猿人、直立人、能人、智人、现代人等突

18、变过程,为什么不会出现克隆人时代?只不过前者是自然突变,而后者则是人力突变。,绪 论,1 材料概述,一,材料科学,20 世纪对于材料的发展历史来说是一个值得大书特书的时期。20 世纪科学技术领域一系列惊人的重大发现导致了原子能、航空航天、激光、信息、能源等领域的巨大变化,而这些巨大变化则有力地促进了材料的发展,使得材料在 20 世纪中叶发生了一次“革命性”的飞跃,这个飞跃的标志就是“材料科学”的形成。,材料科学,超音速飞机(镍基超级合金)计 算 机(晶体管、半导体)航天飞机(高温结构陶瓷),20 世纪中叶的几项成果,材料科学,1947 年,在美国新墨西哥州哥西维尔地方,有一艘外星来的宇宙飞船坠

19、毁了。科学家们纷纷云集此地,对这艘飞船进行了全方位的研究,于是地球上就诞生了半导体、光纤、激光器等一系列对当代文明产生了显著影响的新材料。后来美国政府将这艘飞船隐匿起来了,20 世纪中叶是苏美两个超级大国在各个领域进行全面竞争的时代。材料的竞争是其中的主要内容之一。1957 年苏联率先将人造地球卫星送上了天,从而引发了全球性的材料科学研究。美国从此相继成立了一些材料研究中心,正式将材料科学作为一个学科对待。,材料科学,20 世纪 80 年代出现的新技术革命把新材料、信息技术、生物技术并列为新技术革命的重要标志。,美国国防部1991年提出20项关键技术,有5项以材料为主。同年,美国白宫发布美国国

20、家关键技术项目共6领域22项关键,材料为6领域之一。材料合成与加工、电子和光子材料、陶瓷复合材料、高性能金属与合金5项为关键。从1995年至2001年每两年更新一次的美国国家关键技术报告中,特种功能材料和制品技术占了很大的比例。,材料科学,20 世纪 80 年代出现的新技术革命把新材料、信息技术、生物技术并列为新技术革命的重要标志。,2001年日本文部省发布的第七次技术预测研究报告中列出了影响未来的100项重要课题,一半以上为新材料或依赖于新材料发展的课题,而其中绝大部分均为功能材料。欧盟第六框架计划和韩国的国家计划等把功能材料技术列为关键技术之一加以重点支持。我国863高技术发展计划,材料是

21、7个重点之一,重大基础研究攀登计划的30个重大课题中有7个与材料直接有关。,材料科学,材料涉及的领域极为广泛,举凡国家的工农业建设和国防建设,人民生活水平的提高,无不与材料密切相关。所以材料的科学研究、新产品的开发、工业大生产与合理应用都关系到社会进步、国家安全,因此人们把材料誉为现代文明的三大支柱之一。摘自:师昌绪主编材料大辞典前言,新材料发展与应用水平直接决定着经济发展的水平。不妨看几个简单的数据,以每公斤产品的出厂价格计算,把原材料比作1,那么小轿车为5,家电为30,飞机为200,计算机为1000,集成电路芯片则为10000。产品中的技术含量越高,收益就越高。2000 年,世界新材料市场

22、销售额达到 4000 亿美元,美国占市场份额 40%,日本占市场份额 20%(预计数据)。据 1982 年统计,美国每年因材料腐蚀造成的直接经济损失为 1260 亿美元。材料断裂和磨损造成的损失分别为 1190 亿和 1000 亿美元。,材料科学,战后日本经济的迅速崛起,与其政府对材料的高度重视有关。,材料科学与综合国力,二战结束的时候,钢铁仍然是整个世界经济的支柱。意识到必须具有高质量和低成本的钢铁,日本开始大力发展钢铁工业,这一技术政策推动了日本的汽车工业和其他一些主要用钢材的产品,使得日本经济得到了很大的发展。,材料科学与综合国力,1970 年以后,日本认识到当今世界已经处于硅时代,因此

23、在保持钢的生产优势的同时,日本瞄准了硅材料,开始大力发展半导体工业,使得家用电器的生产在世界市场中占据了绝对优势。英国此时却忽略了硅时代的到来,由于没有相应的技术政策和战略眼光,其结果是英国有2000 名研究硅材料的科学家流入美国硅谷。1988 年仅在信息技术产品这一项上,英国对日本的贸易赤字就高达 2.2 亿英镑,这还不包括由硅片控制的自动聚焦的照相机之类的产品。,材料科学与综合国力,英国人悲哀地说:英国没有硅工业了,英国从第一流的经济大国变为了第二流的经济发达国家,而日本却从第二流的经济发达国家变成了第一流的经济大国,英国的态度恰似一个仍然停留在石器时代的国家,而没有进展到青铜器时代。,材

24、料科学与综合国力,中国国家大剧院,设计灵魂:外壳、生命和开放。,中国国家大剧院,中国国家大剧院,中国国家大剧院,大剧院建筑屋面呈半椭圆型,由钛金属板覆盖,前后两侧有两个类 似三角形的渐开式玻璃幕墙切面,整个建筑漂浮于人造水面之上.,国家大剧院主体建筑钢结构超椭球体壳为一个超大空间壳体,壳体是经过精确数字计算得出的系数为2.24的超级椭球,它集建筑、材料、设备等高科技于一身,其外围护装饰板面积约36000m2。巨大的壳体是建筑与结构的融合体、墙面与顶面浑然一体没有界限。整个钢壳体由顶环梁、钢架构成骨架,148榀(其中102榀不露明,46榀露明)弧形钢架呈放射状分布,钢架之间由连杆、斜撑连接,壳体

25、钢架从外观看似是落在水中,实际上下部是支撑在3m宽2m高的巨大混凝土圈梁上。设计考虑到方便施工及加工周期问题,壳体钢结构构件尽量标准化,并易于装配。,中国国家大剧院,大剧院建筑屋面呈半椭圆型,由钛金属板覆盖,前后两侧有两个类 似三角形的渐开式玻璃幕墙切面,整个建筑漂浮于人造水面之上.,钛金属板 大剧院壳体除部分为玻璃幕墙外,其它均为钛金属复合板装饰 总面积约30800m2,每块尺寸约2000mm800mm4mm的钛板(0.3mm钛板+3.4mm氧化铝+0.3mm不锈钢),共使用了20000多块。钛金属板最外层的0.3mm“贴膜”钛金属是日本进口的,并对其进行了特殊氧化处理以经得起将来的清洗。其

26、特点为化学性质稳定常态下不易被氧化、表面金属光泽极具质感、自重轻、强度高、耐腐蚀、15年不变颜色。目前在国际上还没有这么大面积在建筑物表面使用钛金属板的先例。,中国国家大剧院,大剧院的多层结构和功能厅.,从满足功能(防水、保温、声学、消防排烟等)及美观效果方面出发,壳体的不同层次构造都是经过精心设计的,共分六层材料(从外向内的顺序):钛板(外装饰)、锤纹铝镁合金板(防水)、16kgm3长玻璃纤维棉(保温)、2mm钢板(衬板)、100kgm3K13粉末(吸音)和红木吊顶(内装饰)。主要构造为 主钢梁上的调节牛腿固定檩条及次檩一条,在次檩条上固定2mm钢衬板及T型码,在2mm衬板上粘贴固定长玻璃纤

27、维保温层,其上为固定在T型码上防水板的,T型码上再固定三次檩条,最外层的钛板固定在三次檩条上,2mm衬板内层喷K13的吸音材料,在主钢梁内侧固定钢龙骨安装红木吊顶。,金属网,建筑师利用金属网的通透性,使简单厚重的建筑结构在视觉上形成为多维空间,轻盈简捷又不失空间的纵深感站在壳体的公共空间内,人们可以看到弧形的金属网从高处垂下,将歌剧院与壳体公共空间分隔开来隐隐透出淡黄色人们可以透过金属网看到歌剧院环廊内人们活动的场景,若隐若现,朦胧而神秘,激发人们的好奇、想象和思索。建筑师充分利用了金属网的特点来提升室内的装饰效果。金属网构造其纵向采用5根2mm不锈钢绳索 间距77mm,横向用3.5mm铝镀金

28、色单纤丝杆,间距11mm,透过歌剧院的金属网看外景,中国国家大剧院,埃菲尔铁塔 312+12,东京铁塔 333,东方明珠 467.9,俄罗斯莫斯科电视塔537,加拿大国家电视塔553,中国广州电视观光塔 600,东京天空树电视塔 634,Titanic,Titanic,Titanic,Titanic,17吨残片,Titanic,公元1912年初,英国制造的“泰坦尼克号”超级豪华巨轮建成下水,首航途中撞击冰山右舷破裂进水,船头斜插入海,船尾翘上天,然后从半腰折断沉入深海,其时巨响震天、浊浪排空、夜色沉沉浮冰闪烁、人声惊恐夜色凄怆。几十年之后,人们才寻觅到它的残骸,拍摄几万张照片,收集船中物品和金

29、属碎片分析研究,企图探索当年沉没的详细情景,可惜原始文献太少,使深入研究困难重重。,Titanic,据说制造上述巨轮的钢材是当时最好的,这是一种含S量高的钢材,所用的欧洲铁矿90%以上含P,并且很难除去。S、P都是有害杂质。S使金属晶粒粗大变脆,P、As、Al在钢中生成低熔点共晶物增加钢的热脆性;或从熔体析出,使材料在焊接中开裂。而O2、N2、H2等气体在钢中生成氧化物夹杂,使材料疲劳而破坏。Si在钢中形成多种形态的脆性物质,Si-Fe合金硬而脆。H2的溶入导致H2病增加脆性,使转轴容易扭断。高强度合金钢应该是低含C量,这有可能提高焊缝的韧性和硬度。添加微量元素于钢中可细化晶粒并提高强度和韧性

30、与可加工性。由此而采用快速冷却的热轧工艺,严格控制夹杂物的形态和浓度。船用不锈钢一般是含Cr11%12%的Fe基合金或Cr-Ni合金,这是一种马氏体或奥氏体不锈钢,只有它才能有效抵抗酸碱气体和海水的腐蚀。但从打捞起来的船钉来看,其长10cm,端口有平行黑色条纹,呈玻璃颗粒状夹杂,其杂质含量超过9%。由于冰山撞破船底及侧舷板,同时划裂6个缺口,海水汹涌灌入舱房,使船体迅速倾斜,船内一切重物因固定螺钉失效而滑向船头,人和物更是如此。于是船头重量骤增,船尾越翘越高,庞大的船体结构(也称龙骨)已经无法承受如此巨大的扭矩,于是顷刻崩断,并非弯曲,因为高S钢缺少延展性,在冰冷(-2)的海水中不会收缩,一经

31、冰山冲击,立即如玻璃一样迸裂四散,碎片如雨。仅仅在两小时之内人船俱沉,一片凄凉。,波音公司,1970年,B747硬铝、钢铁,波音公司,1990年,B777硬铝、钢铁与钛合金,波音公司,2010年,B787钛合金与复合材料,手机各种金属材料,2009年,日本回收4000万部手机中,含有0.65吨金和5.5吨银。,春秋名剑,考古学家们却发现了2500年前的几把吴王夫差剑和一把越王勾践剑。,吴王夫差剑锈蚀严重,不过在剑身上的两行阴文篆书“攻玫王夫差自乍其元用”却依然清晰可辨。这把赫赫有名的吴王夫差剑,残锷至今仍锋利非常;剑首六个同心圆状的花纹,细如发丝、十分完好;剑格部分镶嵌着绿松石,构成的图案还依

32、稀可辨。,春秋名剑,越王勾践剑1965年12月在湖北省江陵县,距春秋战国时楚国的郢都纪南城故址7公里的一座楚墓里,一柄装在黑色漆木剑鞘内的青铜剑出土了,这就是闻名中外的“越王勾践剑”。剑通长55.7厘米,宽4.6厘米,柄长8.4厘米。剑身满布黑色棱形花纹,庄重华贵;靠近剑格处有8个错银鸟篆字“越王鸠浅(勾践)自作用(剑)“;剑格两面都用蓝色琉璃镶嵌精美花纹;剑首部分有7个同心圆状的花纹,最细处如发丝一般,仅0.2毫米。,春秋名剑,越王勾践剑这口2500年前的古剑至今依旧锋光夺目、寒气逼人,毫无透蚀。刃薄锋利,试之以纸,二十余层一划而破,似乎2500年的岁月和阴暗潮湿的环境,没有在剑身上留下任何

33、痕迹。越王勾践剑1973年曾东渡日本展出,哄动日本科技界和考古界,对我国古代兵器制造技术惊叹不已。经北京钢铁学院等单位用质子荧光非真空分析得知,剑是用相当纯净的高锡青铜铸造的,黑色菱形花纹处含有锡、铜、铁、铅、硫等成分,并且剑的不同部位,铜锡比例不同。剑脊含锡较低,使剑韧性好,不易折断;而刃部含锡量高,使锋利。此剑可能采用了复合剑制造技术。,编钟,这套编钟是在洛庄汉墓主墓室北面的14号陪葬坑内出土的。编钟出土时排列整齐,可看出当时是挂在架子上埋进去的。难能可贵的是,这套编钟在地下保存得非常完好,出土之后,轻轻擦拭便锃亮如新,新材料在高技术中的应用,几个实例,1982 年日本首次研制出了陶瓷发动

34、机小汽车。它的出现使发动机重量减轻,提高燃烧度和节约燃料的愿望成为现实。,1988年前苏联一架以液氢为燃料的中型运输机首次试飞成功。液氢的沸点为 253C,携储液氢需要高效率的绝热材料。液氢发动机的使用,则意味着低温极限技术已达到实用化程度。,1989 年日本一艘潜水调查船下潜到6500 米的深海区,打破了美国、前苏联和德国的下潜纪录。这艘潜水艇耐水舱使用的是一种高强度钛合金,观察窗使用的是一种新型的有机玻璃。,美国在海湾战争中使用的隐身战斗机所以能隐身,就是使用了一种吸波材料和吸波涂层。,所谓隐形是指不易被雷达或红外线、可见光、声探测等传感器发现。隐形飞机之所以能够隐形,主要是综合采用了隐身

35、外形技术、隐身材料技术、红外线抑制和干扰技术、声波隐身技术以及微电子技术等,具有降低其在雷达屏幕上的特征、压制噪声、减弱飞机红外图像特征、抑制无线电信号传输等性能。,隐形飞机与材料,隐形武器由于其科技含量高,对材料要求苛刻,研制费用异常高。美国的 F-117A 隐形飞机单价 为 1.1 亿美元,B-2隐形轰炸机单价更高达 5.3 亿美元,比与机体等重量的黄金价值还要高。最近,美国又以 4000 亿美元的天价,开始研制一种集“隐形、敏捷、高速”为一体的 F-35 新型隐形战机。,F-117A 战斗机周身几乎全由直线构成,机体表面使用了 6 种不同的雷达吸波涂层材料,大大降低了雷达探测度。经科学家

36、测试,雷达在距离 F-117A 飞机 600 米时,就已完全接收不到它发出的信号。,扬子晚报2001年6月12日报道:西门子公司近日发布消息说,该公司所属的一家研究机构开发出了利用移动电话发射站对付隐形飞机的技术。这家设在英国的研究机构 RMR 研究人员发现,由普通移动电话发射站、全球定位系统以及由计算机连接的若干信号接收器组成的系统,可以用来捕捉隐形飞机。RMR的科学家说,如果隐形飞机飞越某一已部署该系统的地区,移动电话发射站的信号接触飞机后会向四处反射,而接收器接收的反射信号经电脑处理后就能判断出飞机的准确位置。科学家认为,他们开发的技术将使“隐形飞机毫无用处”。,材料科学家的喜讯?,在美

37、国的航天史上发生过三起巨大灾难,1967 年 1 月 27 日:阿波罗号飞船升空时爆炸,三名宇航员遇难1986 年 1 月 28 日:挑战者号航天飞机升空时爆炸,包括一名女教师在内的宇航员全部遇难2003 年 2 月 1 日:“哥伦比亚号”航天飞机在完成 16 天的太空研究任务后,在返回大气层时突然发生解体,机上 7 名宇航员全部遇难,“哥伦比亚号”是航天飞机第一次在即将着陆时发生的灾难。空难发生后,由美国宇航局(NASA)组成了由材料和工艺工程师及科学家组成的调查组对飞机残骸进行了重组、残骸材料的冶金分析以及模拟试验,分析了航天飞机爆炸的原因。“哥伦比亚号”航天飞机的爆炸,震惊了世人,同时也

38、引起了人们对材料的关注,材料分析揭开了哥伦比亚空难之谜。,哥伦比亚空难与材料,这张照片是在哥伦比亚号返回地球的11天前拍摄并传回的,通过哥伦比亚号上随机安装的一架照相机拍摄。,升空时,从燃料箱脚架处掉下的一块隔热泡沫砸到左翼碳碳复合材料面板下半部附近造成裂缝。而后高温热离子流穿过此处,使机翼铝合金、铁基合金、钠基合金结构熔化,导致航天飞机失控、机翼破坏和机体解体。,2005 年 8 月 9 日,美国的“发现”号航天飞机平安着陆。它对于人类今后探索太空、进一步发展载人航天事业具有重要意义。与此同时,美国航天飞机两年半来重返太空的这次首航,在美国航天界、舆论界及民众中引发了对航天飞机探测飞行前景及

39、对载人飞行安全前所未有的关注,材料科学研究的内容,合成与制备Synthesis and Fabrication,结 构Structures,性 能Properties,效能与功能Performance,简而言之,材料科学就是研究各种材料的成分与结构、合成与制备加工工艺、性能以及材料在服役过程中的表现这四个方面之间相互关系的科学。成分与结构、合成与制备加工工艺、性能以及材料在服役过程中的表现是材料科学的四个基本要素。材料科学研究的目的则是在这四个基本要素方面进行不懈地努力,以期使材料的发展更好地为人类社会的进步服务。新方法、新结构、新性能新应用是发展新材料以及材料科学研究的永恒主题。,材料科学研究的一般流程,新材料的发展方向,结构功能的复合化 功能材料的智能化 材料与器件的集成化 制备和使用工程的绿色化,

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