第6章-固溶强化课件.ppt
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- 强化 课件
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1、柯氏气团柯氏气团刃型位错与溶质原子的交互作用。刃型位错与溶质原子的交互作用。 溶质原子在基体中产生球对称的畸变。溶质原子在基体中产生球对称的畸变。 位错有正应力分量。位错有正应力分量。 间隙溶质原子与刃型位错的弹性交互作用比置换溶质原子的大。间隙溶质原子与刃型位错的弹性交互作用比置换溶质原子的大。柯氏气团的结构柯氏气团的结构稀释气团和饱和气团稀释气团和饱和气团 稀释气团稀释气团溶质原子的浓度服从麦克斯韦溶质原子的浓度服从麦克斯韦-玻尔兹曼分布。稀释气团玻尔兹曼分布。稀释气团 可见,稀释气团只能在较高温度下存在,随温度的降低,在位错附近的溶质浓度会越来越多,当C=1时,由稀释气团转化为饱和气团,
2、对应的温度为TC。问题:问题:为什么会形成饱和气团?为什么会形成饱和气团? 形成饱和气团的溶质原子的含量?形成饱和气团的溶质原子的含量?00( , )( , )exp( , )u RC RCCu RkT,式中,溶质的平均浓度;交互作用能。柯氏气团柯氏气团史氏史氏(Snock)气团气团史氏气团史氏气团体心立方金属中的间隙溶质原子与螺位错的弹性交互作用。体心立方金属中的间隙溶质原子与螺位错的弹性交互作用。体心立方金属中的间隙溶质原子在基体中产生非对称的畸变。体心立方金属中的间隙溶质原子在基体中产生非对称的畸变。 在螺位错的切应力作用下,间隙溶质原子沿位错线分布以降低应变能。在螺位错的切应力作用下,
3、间隙溶质原子沿位错线分布以降低应变能。 与柯氏气团比较,史氏气团形成很容易,不需要溶质原子的长程扩散,也与柯氏气团比较,史氏气团形成很容易,不需要溶质原子的长程扩散,也不需要溶质原子的富集,只是通过碳原子在晶胞内的简单跳动,扩散距离只不需要溶质原子的富集,只是通过碳原子在晶胞内的简单跳动,扩散距离只是点阵常数的一半。是点阵常数的一半。 史氏气团对位错的运动阻力和柯氏气团得差不多。史氏气团对位错的运动阻力和柯氏气团得差不多。动态应变时效动态应变时效n气团对运动位错的拖曳气团对运动位错的拖曳 影响拖曳力的因素:影响拖曳力的因素: 位错运动速度:由图位错运动速度:由图a可知,位错运动的速度很高或很低
4、时可知,位错运动的速度很高或很低时,拖曳力都是很小的。位拖曳力都是很小的。位错运动的速度很高,溶质原子的扩散速率跟不上位错的运动错运动的速度很高,溶质原子的扩散速率跟不上位错的运动, 来不及形成气团;位错运来不及形成气团;位错运动的速度很低时,位错与溶质原子形成一稳定的低能结构,不产生拖曳力。当位错以动的速度很低时,位错与溶质原子形成一稳定的低能结构,不产生拖曳力。当位错以某一速度某一速度V运动时,气团中心落后于位错一定距离时,才产生拖曳力。运动时,气团中心落后于位错一定距离时,才产生拖曳力。 当位错运动的速度当位错运动的速度VC与气团迁移的速度相等时,拖曳力最大。与气团迁移的速度相等时,拖曳
5、力最大。 温度:温度升高,溶质原子的扩散速率增加,温度:温度升高,溶质原子的扩散速率增加,VC也越高,但最大拖曳力不变也越高,但最大拖曳力不变(图图b)。 应变速率:拖曳力与应变速率的关系类似于和位错运动速度的关系应变速率:拖曳力与应变速率的关系类似于和位错运动速度的关系(图图c)。 应变速率恒定时,由于提高应变速率和降低温度对拖曳力影响效果一应变速率恒定时,由于提高应变速率和降低温度对拖曳力影响效果一 样,拖曳力和温样,拖曳力和温度的关系如图度的关系如图d。n 动态应变时效动态应变时效变形中产生时效的现象。当温度足够高时,溶质原子和位变形中产生时效的现象。当温度足够高时,溶质原子和位错的交互
6、作用可以在变形过程中发生。错的交互作用可以在变形过程中发生。 发生在一定的温度范围,温度范围随应变速率的增加而上移。发生在一定的温度范围,温度范围随应变速率的增加而上移。 动态应变时效的特点动态应变时效的特点 第三节第三节 单晶体的滑移变形单晶体的滑移变形n 密排六方(密排六方(hcp)晶体金属的滑移晶体金属的滑移理想的密排六方(hcp)晶体(c/a=1.633)的滑移系:() c/a接近或大于1.633的密排六方金属(Mg(1.624);Zn(1.856);Cd(1.885)的滑移系: ()滑移系少,加工硬化速率低加工硬化速率低 c/a小于1.633的密排六方金属(Ti(1.587);Zr(
7、1.5) )的滑移系: 基面已不是唯一的密排面, 棱柱面和棱 锥面密排程 度与基面相近棱柱面和 棱锥面也是滑移面,滑移 方向不变滑移系多,加工硬化速率大加工硬化速率大n面心立方面心立方(fcc)晶体金属的滑移晶体金属的滑移 滑移面:滑移面:111;滑移方向:;滑移方向:110 特点:滑移系多,可进行单滑移、双滑移或多滑移,取决于外力轴的取向特点:滑移系多,可进行单滑移、双滑移或多滑移,取决于外力轴的取向 n体心立方体心立方(bcc)晶体金属的滑移晶体金属的滑移 滑移面:滑移面:110、112、123;滑移方向:;滑移方向:111 特点:不服从特点:不服从Schmid定律和滑移的非对称性。定律和
8、滑移的非对称性。 不服从不服从Schmid定律的两种表现:定律的两种表现: 不同温度在不同晶向上做拉力试验,不同温度在不同晶向上做拉力试验, 当当Schmid因子最大时,临界分切应因子最大时,临界分切应 力并不是最大,而且也不是常数力并不是最大,而且也不是常数 。 同样晶向上拉伸与压缩的临界切应力不相等同样晶向上拉伸与压缩的临界切应力不相等 表明位错运动在正反方向上的阻力不同表明位错运动在正反方向上的阻力不同第四节第四节 多晶体的变形多晶体的变形影响多晶体变形的两个因素:晶界和晶体(粒)位向影响多晶体变形的两个因素:晶界和晶体(粒)位向n 晶体位向的影响晶体位向的影响 晶粒间变形要协调,至少应
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