固体材料的变形与断裂分解课件.ppt
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- 固体 材料 变形 断裂 分解 课件
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1、1第6章 固体材料的变形与断裂6.1 6.1 弹性变形弹性变形6.2 6.2 单晶体的滑移变形单晶体的滑移变形6.3 6.3 多晶体的滑移变形多晶体的滑移变形6.4 6.4 塑性变形对金属组织与性能的影响塑性变形对金属组织与性能的影响6.5 6.5 金属及合金强化的位错解释金属及合金强化的位错解释6.6 6.6 断裂断裂2弹性变形塑性变形断裂弹性变形塑性变形断裂36.1.1 6.1.1 弹性变形弹性变形 定义:当外力去除后,能恢复到原来形状或尺寸的变形定义:当外力去除后,能恢复到原来形状或尺寸的变形 特点:单调、可逆、变形量很小(特点:单调、可逆、变形量很小(0.51.0%0.51.0%)弹性
2、的物理本质:金属原子间结合力抵抗外力的宏观表现。弹性的物理本质:金属原子间结合力抵抗外力的宏观表现。弹性模量弹性模量 E G 1.1.弹性模量的物理意义和作用弹性模量的物理意义和作用 物理意义:材料对弹性变形的抗力。物理意义:材料对弹性变形的抗力。用途:工程上亦称为材料的刚度,表征金属材料对弹用途:工程上亦称为材料的刚度,表征金属材料对弹性变形的抗力,其值越大,则在相同压力下产生的弹性变形就性变形的抗力,其值越大,则在相同压力下产生的弹性变形就愈小。机器零件或构件用愈小。机器零件或构件用AEAE表示。表示。2.2.影响弹性模量的因素影响弹性模量的因素 *晶体原子的本性和晶格类型;(原子结合的本
3、性)晶体原子的本性和晶格类型;(原子结合的本性)非过渡族,原子半径非过渡族,原子半径、EE;过渡族,原子半径过渡族,原子半径、EE,且且E E一般都较大。一般都较大。原子密排方向的原子密排方向的E E大。大。溶质原子与其强化;溶质原子与其强化;显微组织(指热处理后);显微组织(指热处理后);温度;温度;加载速率;加载速率;冷变形。一般影响不大。冷变形。一般影响不大。46.1.2 6.1.2 滞弹性滞弹性 定义:定义:在弹性范围内快速加载或卸载在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变的现象。后,随时间延长产生附加弹性应变的现象。影响因素:影响因素:a a)晶体中的点缺陷;显微组织
4、的不均匀性。)晶体中的点缺陷;显微组织的不均匀性。b b)切应力越大,影响越大。)切应力越大,影响越大。c c)温度升高,变形量增加。)温度升高,变形量增加。由于应变滞后于应力,使加载曲线与卸载由于应变滞后于应力,使加载曲线与卸载曲线不重合而形成的闭合曲线,称为弹性曲线不重合而形成的闭合曲线,称为弹性滞后环。滞后环。内耗内耗 益处:减振材料(机床床身、缸体等);益处:减振材料(机床床身、缸体等);危害:长期承载的传感器,影响精度。危害:长期承载的传感器,影响精度。乐器要求循环韧性小。乐器要求循环韧性小。56.2 单晶体的塑性变形 常温下塑性变形的主要方式:滑移、孪生、扭折。常温下塑性变形的主要
5、方式:滑移、孪生、扭折。6.2.1 6.2.1 滑移滑移 1 1 滑移:在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部滑移:在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿着一定的晶面(滑移面)和晶向(滑移方向)产生相对分沿着一定的晶面(滑移面)和晶向(滑移方向)产生相对位移,且不破坏晶体内部原子排列规律性的塑变方式。位移,且不破坏晶体内部原子排列规律性的塑变方式。光镜下:滑移带(无重现性)。光镜下:滑移带(无重现性)。2 2 滑移的表象学滑移的表象学 电镜下:滑移线。电镜下:滑移线。6 2 2 滑移系滑移系 滑移面滑移面 (密排面)(密排面)(1 1)几何要素)几何要素 滑移方向(密排方向)滑移方向(
6、密排方向)78 3 3 滑移的临界分切应力(滑移的临界分切应力(c c)c c:在滑移面上沿滑移方面开始滑移的最小分切应力。:在滑移面上沿滑移方面开始滑移的最小分切应力。外力在滑移方向上的分解。外力在滑移方向上的分解。c c s scoscos coscos 9 c c取决于金属的本性,不受取决于金属的本性,不受,的影响;的影响;或或 9090 时,时,s s ;c c s scoscos coscos s s的取值的取值 ,4545 时,时,s s最小,最小,晶体易滑移;晶体易滑移;软取向:值大;软取向:值大;取向因子:取向因子:coscos coscos 硬取向:值小。硬取向:值小。101
7、1 4 4 滑移时晶体的转动滑移时晶体的转动 (1 1)位向和晶面的变化)位向和晶面的变化 拉伸时拉伸时,滑移面和滑移方向趋于平行于力轴方向滑移面和滑移方向趋于平行于力轴方向 压缩时,晶面逐渐趋于垂直于压力轴线。压缩时,晶面逐渐趋于垂直于压力轴线。几何硬化:几何硬化:,远离远离4545,滑移变得困难,滑移变得困难;(2 2)取向因子的变化)取向因子的变化 几何软化;几何软化;,接近接近4545,滑移变得容易,滑移变得容易。1212 5 5 多滑移和交滑移多滑移和交滑移 (1 1)滑移的分类)滑移的分类 单滑移:处于软取向的一组滑移系首先开动。单滑移:处于软取向的一组滑移系首先开动。多滑移:由于
8、滑移过程中晶体的转动使两个或多个滑移多滑移:由于滑移过程中晶体的转动使两个或多个滑移系上交替滑移。系上交替滑移。交滑移:两个或多个不同滑移面上沿同一滑移方向进行交滑移:两个或多个不同滑移面上沿同一滑移方向进行的滑移。的滑移。(2 2)等效滑移系:各滑移系的滑移面和滑移方向与力轴)等效滑移系:各滑移系的滑移面和滑移方向与力轴夹角分别相等的一组滑移系。夹角分别相等的一组滑移系。13 (2 2)交滑移机制)交滑移机制 螺位错的交滑移:螺位错从一个滑移面转移到与之相交的螺位错的交滑移:螺位错从一个滑移面转移到与之相交的另一滑移面的过程;另一滑移面的过程;螺位错的螺位错的双交滑移双交滑移:交滑移后的螺位
9、错再转回到原滑移面:交滑移后的螺位错再转回到原滑移面的过程。的过程。14 面心立方晶体中,扩展位错由两个肖克莱不全位锗和它们所面心立方晶体中,扩展位错由两个肖克莱不全位锗和它们所夹的层错带构成,如图夹的层错带构成,如图2-24,扩展位错只能沿层错面移动。如果,扩展位错只能沿层错面移动。如果增大应力可使扩展位错束集,即使两个肖克莱不全位错结合成增大应力可使扩展位错束集,即使两个肖克莱不全位错结合成一个螺型全位错使可交滑移至另一滑移面,然后在该滑移面扩一个螺型全位错使可交滑移至另一滑移面,然后在该滑移面扩展开、如图展开、如图6-14所示。热激活可促进交滑移,故升高温度有利于所示。热激活可促进交滑移
10、,故升高温度有利于交滑移进行。交滑移过程还与扩展位错的宽度有关。当材料的交滑移进行。交滑移过程还与扩展位错的宽度有关。当材料的层错能很低时,由于扩展位错宽度层错能很低时,由于扩展位错宽度d与金属的层错能与金属的层错能成反比。成反比。故扩展位错宽度大。束集时作的功也大,交滑移困难。故扩展位错宽度大。束集时作的功也大,交滑移困难。15 滑移的表面痕迹滑移的表面痕迹 单滑移:单一方向的滑移带;单滑移:单一方向的滑移带;多滑移:相互交叉的滑移带;多滑移:相互交叉的滑移带;交滑移:波纹状的滑移带。交滑移:波纹状的滑移带。166.单晶体的应力单晶体的应力-应变曲线应变曲线第第阶段阶段-易滑移阶段易滑移阶段
11、:屈服后首先进行屈服后首先进行单滑移,在应力增加不大时,可发生大单滑移,在应力增加不大时,可发生大量塑变。此时加工硬化系数量塑变。此时加工硬化系数dd很小,很小,约为约为10-4G。第第阶段阶段-线性硬化阶段:加工硬化系线性硬化阶段:加工硬化系数比第数比第阶段约大阶段约大30倍且基本为常数。倍且基本为常数。双滑移造成滑移带的交割,使位错密度双滑移造成滑移带的交割,使位错密度急剧增加并互相缠结,加工硬化系数明急剧增加并互相缠结,加工硬化系数明显增高。显增高。第第阶段阶段-抛物线型硬化阶段:加工硬抛物线型硬化阶段:加工硬化系数逐渐降低,应力与应变关系为化系数逐渐降低,应力与应变关系为 K1/2。第
12、。第阶段位错可通过交滑移克阶段位错可通过交滑移克服滑移障碍,使变形易于进行,从而使服滑移障碍,使变形易于进行,从而使加工硬化系数下降。加工硬化系数下降。176.2.2 6.2.2 孪生孪生 定义:在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿一定定义:在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面和晶向发生均匀切变并形成晶体取向的镜面对称关系。的晶面和晶向发生均匀切变并形成晶体取向的镜面对称关系。孪生面孪生面 A1111,A2112,A31012 A1111,A2112,A31012 1.1.孪生的晶体学孪生的晶体学 孪生方向孪生方向 A1,A2,A3 A1,A2,A3 孪晶区域孪晶区域
13、 18 孪生的晶体学要素示意图孪生的晶体学要素示意图K1表示孪生面,在形变过程中,不发生畸变和旋转;表示孪生面,在形变过程中,不发生畸变和旋转;1为孪晶的孪生方向。为孪晶的孪生方向。垂直于孪生面垂直于孪生面K1并含有并含有1矢量的平面就是剪切面。矢量的平面就是剪切面。K2为另一个不畸变面;为另一个不畸变面;2表示表示K2面和剪切面的交线。面和剪切面的交线。s表示孪生切变,它引起孪生点阵。表示孪生切变,它引起孪生点阵。K1、K2、1、2和和s叫做孪生的晶体学元素。如果给定两个元素(如叫做孪生的晶体学元素。如果给定两个元素(如K1和和2或或K2和和1),),其它元素就可以通过其它元素就可以通过Bi
14、lby-Crocker形变孪生理论计算求得。一般孪晶可分为形变孪生理论计算求得。一般孪晶可分为I型和型和II型孪晶。当型孪晶。当K1和和2为有理数,为有理数,K2及及1为无理数,两个孪生晶体以为无理数,两个孪生晶体以K1面作镜面对称操作时,为面作镜面对称操作时,为I型孪晶;型孪晶;II型孪晶则是型孪晶则是K2及及1为有理数,为有理数,K1和和2为为无理数,两个孪生晶体以无理数,两个孪生晶体以1方向旋转方向旋转作对称操作。作对称操作。K1、K2、1和和2四个参四个参量均为有理数时,孪晶为复合型孪晶,两个孪生晶体具有量均为有理数时,孪晶为复合型孪晶,两个孪生晶体具有I型与型与II型的性质。型的性质
15、。19变形与未变形两部分晶体合称为孪晶;变形与未变形两部分晶体合称为孪晶;均匀切变区与未切变区的分界面(即两者的镜面对称面)称为均匀切变区与未切变区的分界面(即两者的镜面对称面)称为孪晶界;孪晶界;发生均匀切变的那组晶面称为孪晶面;发生均匀切变的那组晶面称为孪晶面;孪晶面的移动方向称为孪生方向。孪晶面的移动方向称为孪生方向。2021 2.孪生变形的特点孪生变形的特点 滑移滑移 孪生孪生 相同点相同点 1 1 切变;切变;2 2 沿一定的晶面、晶向进行;沿一定的晶面、晶向进行;3 3 不改变结构不改变结构。不不 同同 点点 晶体位向晶体位向 不改变(对抛光面观察不改变(对抛光面观察无重现性)无重
16、现性)。改变,形成镜面对称关系(对改变,形成镜面对称关系(对抛光面观察有重现性)抛光面观察有重现性)位移量位移量 滑移方向上原子间距的滑移方向上原子间距的整数倍,较大。整数倍,较大。小于孪生方向上的原子间小于孪生方向上的原子间距,较小。距,较小。对塑变的贡献对塑变的贡献 很大,总变形量大。很大,总变形量大。有限,总变形量小。有限,总变形量小。变形应力变形应力 有一定的临界分切压力有一定的临界分切压力 所需临界分切应力远高于所需临界分切应力远高于滑移滑移 变形条件变形条件 一般先发生滑移一般先发生滑移 滑移困难时发生滑移困难时发生 变形机制变形机制 全位错运动的结果全位错运动的结果 分位错运动的
17、结果分位错运动的结果 226.2.3 6.2.3 晶体的扭折晶体的扭折 对于那些既不能滑移也不能孪生的地方,为使晶体的形状对于那些既不能滑移也不能孪生的地方,为使晶体的形状与外力相适应,当外力超过某一临界值时,晶体会产生局部弯与外力相适应,当外力超过某一临界值时,晶体会产生局部弯曲,这种形式的变形叫扭折。扭折是晶体弯曲变形或滑移在某曲,这种形式的变形叫扭折。扭折是晶体弯曲变形或滑移在某些部位受阻,位错在那里堆积而成的。压缩时产生的理想对称些部位受阻,位错在那里堆积而成的。压缩时产生的理想对称扭折带是由好几个楔形区域组成。扭折带的形成能协调相邻晶扭折带是由好几个楔形区域组成。扭折带的形成能协调相
18、邻晶粒或同一晶粒中不同部位之间的变形,并能引起晶体的再取向,粒或同一晶粒中不同部位之间的变形,并能引起晶体的再取向,促进晶体变形能力的发挥。促进晶体变形能力的发挥。236.3 6.3 多晶体的塑性变形多晶体的塑性变形6.3.16.3.1多晶体塑性变形过程多晶体塑性变形过程 1 1 晶粒之间变形的传播晶粒之间变形的传播 位错在晶界塞积位错在晶界塞积 应力集中应力集中 相邻晶粒位错源开动相邻晶粒位错源开动 相邻相邻晶粒变形晶粒变形 塑变塑变 2 2 晶粒之间变形的协调性晶粒之间变形的协调性 (1 1)原因:各晶粒之间变形具有非同时性。)原因:各晶粒之间变形具有非同时性。(2 2)要求:各晶粒之间变
19、形相互协调。(独立变形会导致)要求:各晶粒之间变形相互协调。(独立变形会导致晶体分裂)晶体分裂)(3 3)条件:独立滑移系)条件:独立滑移系 5 5个。(保证晶粒形状的自由变化)个。(保证晶粒形状的自由变化)3 3 晶界对变形的阻碍作用晶界对变形的阻碍作用 (1 1)晶界的特点:原子排列不规则;分布有大量缺陷。)晶界的特点:原子排列不规则;分布有大量缺陷。(2 2)晶界对变形的影响)晶界对变形的影响:滑移、孪生多终止于晶界滑移、孪生多终止于晶界,极少穿极少穿过。过。246.3.2 6.3.2 晶粒大小与性能的关系晶粒大小与性能的关系 a a 晶粒越细,强度越高晶粒越细,强度越高(细晶强化细晶强
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