材料的形变和再结晶PPT-84页PPT文档课件.pptx
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1、第五章第五章 材料的形变和再结晶材料的形变和再结晶(6)Chapter 5 Deformation and re-crystallization of materials热变形与动态回复、再结晶热变形与动态回复、再结晶docin/sundae_meng问题的提出 冷轧薄钢板是由普通碳素结构钢热轧钢带,经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。 在常温下轧制,不产生氧化铁皮,因此,冷板表面质量好,尺寸精度高,再加之退火处理,其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板 在许多领域里,特别是家电制造领域,已逐渐用它取代热轧薄钢板。 汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等。docin/sun
2、dae_meng问题的提出 但实际上,有些塑性变形是在加热过程中同时伴随着回复和再结晶过程。 例如,镁合金AZ80热挤压温度为380,而镁合金再结晶温度为150,在镁合金变形过程中同时发生了回复和再结晶。这就是动态回复和再结晶。docin/sundae_meng本节主要内容1.1. 动态回复和动态再结晶动态回复和动态再结晶2.2. 热加工对组织与性能的影响热加工对组织与性能的影响3.3. 蠕变蠕变4.4. 超塑性超塑性5.5. 陶瓷材料变形的特点陶瓷材料变形的特点6.6. 聚合物的变形特点聚合物的变形特点docin/sundae_meng重要概念1.1. 热加工热加工2.2. 动态回复动态回复
3、3.3. 动态再结晶动态再结晶4.4. 加工流线加工流线5.5. 带状组织带状组织6.6. 蠕变蠕变7.7. 超塑性超塑性docin/sundae_meng1. 热变形与动态回复、再结晶热变形与动态回复、再结晶Hot working and dynamic recovery, recrystallization概念:概念:1.工程上常将工程上常将再结晶温度再结晶温度以上的加工称为以上的加工称为热加工(热加工(Hot working)。2.工程上常将工程上常将再结晶温度再结晶温度以下的加工称为以下的加工称为冷加工冷加工(Cold working)。3.变形温度低于再结晶温度,高于室温的加工称为变
4、形温度低于再结晶温度,高于室温的加工称为温加工温加工(Warm working)。docin/sundae_meng历史上的专业设置热加工专业:热加工专业:1.金属材料及热处理金属材料及热处理2.焊接焊接3.铸造铸造4.锻压锻压冷加工专业冷加工专业1.机械设计机械设计2.机械制造机械制造docin/sundae_meng1. 热变形与动态回复、再结晶热变形与动态回复、再结晶Hot working and dynamic recovery, recrystallization热加工热加工(hot processing of metal)热加工能使金属热加工能使金属零件零件在成形的同时改善它的组织
5、在成形的同时改善它的组织,或者使已成形的零件改变,或者使已成形的零件改变结晶结晶状态以改善零件状态以改善零件的机械性能。的机械性能。docin/sundae_meng再结晶温度再结晶温度是区分冷加工是区分冷加工/热加工的分界线。热加工的分界线。1.Sn 的再结晶温度为的再结晶温度为-3,故室温时对,故室温时对Sn加工系加工系热加工热加工。2.W的最低再结晶温度为的最低再结晶温度为1200,在,在1000下拉制下拉制钨丝则属于钨丝则属于温加工温加工。3.热加工时,变形温度高于再结晶温度,故在变形热加工时,变形温度高于再结晶温度,故在变形的同时伴随回复和再结晶过程。称为的同时伴随回复和再结晶过程。
6、称为动态回复和动态回复和再结晶再结晶。docin/sundae_meng1.1.动态回复和动态再结晶动态回复和动态再结晶概念:概念: 热加工时,由于变形温度高于再结晶温度,在变形的同热加工时,由于变形温度高于再结晶温度,在变形的同时伴随着回复、再结晶过程。时伴随着回复、再结晶过程。在热变形过程中,形变而产生的加工硬化过程与动态回在热变形过程中,形变而产生的加工硬化过程与动态回复、再结晶所引起的软化过程同时存在,热加工后金属复、再结晶所引起的软化过程同时存在,热加工后金属的组织和性能就取决于它们之间相互抵消的程度。的组织和性能就取决于它们之间相互抵消的程度。docin/sundae_meng动态
7、回复和动态再结晶动态回复和动态再结晶分类:分类:1.动态回复动态回复2.动态再结晶动态再结晶在热变形时,即在外力和温度共同作在热变形时,即在外力和温度共同作用下发生的用下发生的.在热加工完毕或中断后的冷却过程中,在热加工完毕或中断后的冷却过程中,即在无外力作用下发生的。即在无外力作用下发生的。3. 亚动态再结晶亚动态再结晶-在热加工完毕去除外力后,已在动态再在热加工完毕去除外力后,已在动态再结晶时形成的再结晶晶核及正在迁移的再结晶晶粒界结晶时形成的再结晶晶核及正在迁移的再结晶晶粒界面,不必再经过任何孕育期继续长大和迁移。面,不必再经过任何孕育期继续长大和迁移。4. 静态回复静态回复5. 静态再
8、结晶静态再结晶docin/sundae_meng动态回复动态回复 高层错能金属(高层错能金属(Al、-Fe、Zr、Mo、W)的扩展位)的扩展位错很窄,螺形位错的交滑移和刃型位错的攀移均较易错很窄,螺形位错的交滑移和刃型位错的攀移均较易进行,容易从节点和位错网中解脱出来而与异号位错进行,容易从节点和位错网中解脱出来而与异号位错相互抵消。相互抵消。 亚组织中的位错密度很低,剩余的储能不足以引起动亚组织中的位错密度很低,剩余的储能不足以引起动态再结晶。态再结晶。 动态回复是这类金属热加工过程中起主导作用的软化动态回复是这类金属热加工过程中起主导作用的软化机制。机制。docin/sundae_meng
9、动态回复时应力动态回复时应力- -应变曲线应变曲线 三个阶段p I-微应变阶段,应力增大很快,并开始出现加工硬化,总应变1%。p II-均匀应变阶段,斜率逐渐下降,材料开始均匀塑性变形,同时出现动态回复,“加工硬化”部分被动态回复所引起的软化所抵消。p III稳态流变阶段,加工硬化与动态回复作用接近平衡,加工硬化率趋于零,出现应力不随应变而增高的稳定状态。docin/sundae_meng动态回复机制动态回复机制 随应变量的增加,位错通过增殖,随应变量的增加,位错通过增殖,密度不断增加密度不断增加,开始形成位错缠结和胞状亚结构。开始形成位错缠结和胞状亚结构。 热变形温度较高,为回复过程提供了热
10、激活条件。热变形温度较高,为回复过程提供了热激活条件。 位错运动位错运动1.1. 刃型位错的攀移刃型位错的攀移2.2. 螺型位错的交滑移螺型位错的交滑移3.3. 位错结点的脱钉位错结点的脱钉4.4. 异号位错相遇异号位错相遇位错密度降低位错密度降低 位错增殖和消亡速率达到平衡时,不再发生硬化,位错增殖和消亡速率达到平衡时,不再发生硬化,应力应力- -应变曲线转为水平的稳态流变阶段。应变曲线转为水平的稳态流变阶段。docin/sundae_meng动态回复时的组织结构动态回复时的组织结构p晶粒沿变形方向伸长呈纤维状,但晶粒内部却保持等轴亚晶无应变的结构。p动态回复形成的亚晶尺寸d,主要取决于变形
11、温度和变形速率:p式中,a/b为常数 , 为用温度修正过的应变速率。 1lgdabZ./Q RTZedocin/sundae_meng动态再结晶动态再结晶(dynamic reerystallization) 概念:指金属在热变形过程中发生的再结晶现象。概念:指金属在热变形过程中发生的再结晶现象。 对于低层错能金属(对于低层错能金属(Cu、Ni、-Fe,Mg等),由等),由于它们的扩展位错宽度很宽,难以通过交滑移和刃于它们的扩展位错宽度很宽,难以通过交滑移和刃型位错的攀移来进行动态回复,因此发生动态再结型位错的攀移来进行动态回复,因此发生动态再结晶的倾向性大。晶的倾向性大。docin/sund
12、ae_meng动态再结晶时的应力动态再结晶时的应力- -应变曲线应变曲线12开始发生动态再结晶的临界应变度I II III I-微应变加工硬化阶段,应力随变形的增加而增加 II-动态再结晶开始阶段,达到某一峰值时m 后,由于发生了动态再结晶,屈服应力又下跌至某一恒定的s值(曲线1)。 III-稳态流变阶段,这时加工硬化与动态软化达到了平衡。(曲线2)。发生均匀变形的应变量docin/sundae_meng动态再结晶的特点动态再结晶的特点 动态再结晶要达到临界变形量和在较高的变形温度动态再结晶要达到临界变形量和在较高的变形温度下才能发生;下才能发生; 与静态再结晶相似,动态再结晶易在晶界及亚晶界
13、与静态再结晶相似,动态再结晶易在晶界及亚晶界形核;形核; 动态再结晶转变为静态再结晶时无需孕育期;动态再结晶转变为静态再结晶时无需孕育期; 动态再结晶所需的时间随温度升高而缩短。动态再结晶所需的时间随温度升高而缩短。docin/sundae_meng案例:案例:AZ80AZ80镁合金动态再结晶动力学镁合金动态再结晶动力学 动态再结晶特征:应力先快增而后缓增,达到峰值后开始动态再结晶特征:应力先快增而后缓增,达到峰值后开始降低直至趋于定值。热塑性变形中,位错增殖引起的强化降低直至趋于定值。热塑性变形中,位错增殖引起的强化与动态再结晶引起的软化长期并存。与动态再结晶引起的软化长期并存。权国政等,功
14、能材料,2019, 6(42): 1142-1146应变速率增加应力增加docin/sundae_meng随变形温度的升高,晶粒数量增加,分布更加均匀,晶粒尺寸明显细化。热压缩变形后新生晶粒“项链式”动态再结晶形态docin/sundae_meng动态再结晶机制动态再结晶机制 动态再结晶也是通过形核和长大完成的。动态再结晶也是通过形核和长大完成的。 动态再结晶的形核方式与动态再结晶的形核方式与应变速率应变速率有关:有关: 当应变速率当应变速率较低较低时,动态再结晶是通过原时,动态再结晶是通过原晶界的弓晶界的弓出机制出机制形核;形核; 当应变速率当应变速率较高较高时,动态再结晶是通过时,动态再结
15、晶是通过亚晶聚集长亚晶聚集长大大方式进行的。方式进行的。docin/sundae_meng动态再结晶的组织结构动态再结晶的组织结构稳态变形期间,金属的晶粒是等轴的,晶界呈锯齿状。晶内存在被位错分割的亚晶。而退火时静态再结晶所产生的位错密度很低。所以同样晶粒大小的动态再结晶组织的强度和硬度比静态再结晶组织的高。晶粒度与流变应变成反比位错亚晶docin/sundae_meng镁合金镁合金ZK60ZK60汽车保险杠热挤压组织汽车保险杠热挤压组织 挤压过程中,模具处于加热状态,外表受到较高的温度影响,其再结晶组织晶粒过快生长,形成粗大的组织。动态再结晶晶粒长大R. Zeng et al. / Jour
16、nal of Alloys and Compounds 509 (2019) 44624469docin/sundae_meng热加工对组织性能的影响热加工对组织性能的影响热加工对室温力学性能的影响热加工对室温力学性能的影响 热加工不会使金属材料发生加工硬化,但能:热加工不会使金属材料发生加工硬化,但能:1.1. 消除铸造中的某些缺陷,如气孔、疏松焊合;消除铸造中的某些缺陷,如气孔、疏松焊合;2.2. 改善夹杂物和脆性物的形状、大小及分布;改善夹杂物和脆性物的形状、大小及分布;3.3. 部分消除某些偏析;部分消除某些偏析;4.4. 将粗大柱状晶、树枝晶变为细小、均匀的等轴晶。将粗大柱状晶、树枝
17、晶变为细小、均匀的等轴晶。 致密度和力学性能致密度和力学性能所以,金属材料经热加工后比铸态具有更佳的力学性能。所以,金属材料经热加工后比铸态具有更佳的力学性能。docin/sundae_meng热加工材料的组织特征热加工材料的组织特征 加工流线加工流线 热加工时,由于夹杂物、偏析、第二相和晶界等随应变量的增大,逐渐沿变形方向延伸,在经浸蚀的宏观磨面上出现流线。热挤压镁合金AZ61显微组织流线docin/sundae_meng带状组织带状组织 复相合金中的各个相,在热加工时沿着变形方向交替地呈带状分布.晶粒由等轴晶变为拉长的扁平形。第二相或中间相沿晶界分布,带状组织热挤压镁合金AZ80显微组织变
18、形(挤压)方向Mg17Al12docin/sundae_meng蠕变(蠕变(CreepCreep) 高压蒸汽锅炉、汽轮机、石油化工设备等金属零部件均长期在高温条件下工作。 概念:在某温度下恒定应力(通常小于屈服强度)下所发生的缓慢而连续的塑形流变现象。docin/sundae_meng蠕变曲线蠕变曲线 蠕变过程分为三个阶段:I-瞬态或减速蠕变阶段II-稳态蠕变阶段,应变速率III-加速蠕变阶段docin/sundae_meng 蠕变过程的重要参数是稳态的蠕变速率, ,它与应力有指数关系。考虑蠕变也是热激活过程,因此, n为应力指数,高分子材料n=12;金属37.exp()nQCRT1221ln
19、11RQTTsdocin/sundae_meng蠕变机制:蠕变机制:晶体在室温或温度低于0.3Tm时变形,变形机制主要是通过滑移和孪生两种方式。热加工时,应变量大时,位错滑移仍钻重要地位,应变率小时,除了位错滑移外,高温使空位扩散。蠕变机制主要有:1.位错蠕变(回复蠕变)-位错攀移2.扩散蠕变-空位移动3.晶界滑动蠕变docin/sundae_meng位错蠕变位错蠕变(Dislocation creep)(Dislocation creep)(回复蠕变)(回复蠕变) 在蠕变过程中,滑移仍然是一种最重要的变形方在蠕变过程中,滑移仍然是一种最重要的变形方式。式。 低温下,位错受阻便产生塞积,只有切
20、应力更大低温下,位错受阻便产生塞积,只有切应力更大,才能重新开动;,才能重新开动; 高温下,高温下,刃型位错依靠热激活攀移到邻近滑移面刃型位错依靠热激活攀移到邻近滑移面并可继续滑移并可继续滑移。攀移减少了位错塞积产生的应力。攀移减少了位错塞积产生的应力集中,使加工硬化减弱了。集中,使加工硬化减弱了。docin/sundae_meng扩散蠕变扩散蠕变(Diffusion creep)(Diffusion creep) 当温度很高时和应力很低时,便产生空位移动造成的扩散蠕变。 蠕变速率:拉伸应力压缩应力空位形成能低,空位数量多空位形成能高,空位数量少/nQ RTCedocin/sundae_men
21、g晶界滑动蠕变晶界滑动蠕变(Grain boundary sliding creep)(Grain boundary sliding creep) 高温下,由于晶界上原子容易扩散,受力后易产生滑动,故促进蠕变进行。 为了保持相邻晶粒之间的密合,扩散蠕变总是伴随着晶界滑动的。 晶界滑动是沿着最大切应力方向进行的,主要靠晶界位错源产生的固有晶界位错来进行的,与温度和晶界形貌等因素有关。docin/sundae_meng小结 重点掌握几个基本概念重点掌握几个基本概念1.1. 热加工热加工2.2. 冷加工冷加工3.3. 温加工温加工4.4. 动态回复动态回复5.5. 动态再结晶动态再结晶6.6. 蠕变
22、蠕变docin/sundae_meng曾荣昌曾荣昌第五章第五章 材料的形变和再结晶材料的形变和再结晶(6)Chapter 5 Deformation and re-crystallization of materials5.4.4 5.4.4 超塑性超塑性5.5 5.5 陶瓷材料变形的特点陶瓷材料变形的特点5.6 5.6 高聚物变形的特点高聚物变形的特点docin/sundae_meng超塑性(superplasticity) 概念:材料在一定条件下进行热变形,可获得伸长率概念:材料在一定条件下进行热变形,可获得伸长率达达5002000%的均匀塑形变形,且不发生颈缩现象的的均匀塑形变形,且不发
23、生颈缩现象的特性。特性。 “超塑性是多晶材料一种各向同性的方式表现出具有超塑性是多晶材料一种各向同性的方式表现出具有非常高的拉伸断裂延伸率非常高的拉伸断裂延伸率”。超塑性国际会议超塑性国际会议 目前的世界纪录由日本人目前的世界纪录由日本人Higashi保持,延伸率高达保持,延伸率高达8000%。docin/sundae_meng超塑性发现的历史 1912年,英国冶金学家年,英国冶金学家Bengough首次记载,双相黄铜在首次记载,双相黄铜在700时最大应变约为时最大应变约为160%。 1934年,年,Pearson拉伸拉伸Bi-Sn合金延伸率接近合金延伸率接近2000%。 Pearson 在在
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