机械-工程材料-第三章课件.ppt
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- 机械 工程 材料 第三 课件
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1、第一节金属的塑性变形第一节金属的塑性变形1单晶体的塑性变形2 2多晶体的塑性变形多晶体的塑性变形3 3塑性变形对金属组织和性能的影响塑性变形对金属组织和性能的影响 第三章第三章 金属的塑性变形和再结晶金属的塑性变形和再结晶 当应力超过弹性极限时,金属将产生塑性变形。为当应力超过弹性极限时,金属将产生塑性变形。为了方便起见,我们首先研究单晶体的塑性变形,而了方便起见,我们首先研究单晶体的塑性变形,而多晶体的塑性变形与各个晶粒的变形行为相关联,多晶体的塑性变形与各个晶粒的变形行为相关联,掌握了单晶体的变形规律,将有助于了解多晶体的掌握了单晶体的变形规律,将有助于了解多晶体的塑性变形本质。塑性变形本
2、质。单晶体的变形有单晶体的变形有“滑移滑移”和和“孪生孪生”两种方式,我两种方式,我们重点研究滑移方式。们重点研究滑移方式。3.1.3.1.1 1 单晶体的塑性变形单晶体的塑性变形滑移:滑移:在切在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿着一定的晶面(滑移面)和一定的方向(滑移方向)发沿着一定的晶面(滑移面)和一定的方向(滑移方向)发生相对滑动的过程。生相对滑动的过程。由图可知:由图可知:外力外力P P在一定的晶面上分解为两种应力:在一定的晶面上分解为两种应力:;(a a)正应力正应力 使晶格发生弹性变形(由使晶格发生弹性变形(由cccc,a aaa)或
3、断裂或断裂 (b b)切应力切应力 使晶格发生弹性歪扭或塑性变形(使晶格发生弹性歪扭或塑性变形(c c)大量晶面的滑移,最终使试样被拉长变细大量晶面的滑移,最终使试样被拉长变细 (d d)塑性变形的实质塑性变形的实质 原子移动到新的稳定位置原子移动到新的稳定位置总总 结结滑移只能在切应力的作用下发生;滑移只能在切应力的作用下发生;一些概念:一些概念:1 1、滑移面:发生滑移的晶面,叫做滑移面;、滑移面:发生滑移的晶面,叫做滑移面;2 2、滑移方向:晶体在滑移面上发生滑移的晶向;、滑移方向:晶体在滑移面上发生滑移的晶向;3 3、滑移系:一个滑移面和此面上的一个滑移方向、滑移系:一个滑移面和此面上
4、的一个滑移方向结合起来,组成一个滑移系。结合起来,组成一个滑移系。(它表示金属晶体在发生滑移时滑移动作可采取的空间(它表示金属晶体在发生滑移时滑移动作可采取的空间位向,滑移系越多,滑移时可供采用的空间位向也越多,位向,滑移系越多,滑移时可供采用的空间位向也越多,所以该金属的塑性也越好,而且滑移方向的作用大于滑所以该金属的塑性也越好,而且滑移方向的作用大于滑移面的作用。)移面的作用。)一般说来:滑移面总是原子最密排面,滑移方向也一般说来:滑移面总是原子最密排面,滑移方向也总是原子最密排方向。总是原子最密排方向。(因为在最密排面上,原子的结合力最强,而面与(因为在最密排面上,原子的结合力最强,而面
5、与面之间的距离却最大,所以最密排面之间的原子间面之间的距离却最大,所以最密排面之间的原子间的结合力最弱,滑移阻力最小,因而最易滑移;同的结合力最弱,滑移阻力最小,因而最易滑移;同理,滑移方向也总是原子最密排方向。)理,滑移方向也总是原子最密排方向。)几种常见金属的滑移面和滑移方向:几种常见金属的滑移面和滑移方向:晶体在滑移的同时,由于正应力组成的力偶的作用,晶体在滑移的同时,由于正应力组成的力偶的作用,会推动晶体会推动晶体转动转动,力图使滑移面转向与外力方向平行。,力图使滑移面转向与外力方向平行。取金属单晶体试样,表面经磨制抛光,然后进行拉伸,取金属单晶体试样,表面经磨制抛光,然后进行拉伸,当
6、试样经适量塑性变形后,在金相显微镜下观察,则可在当试样经适量塑性变形后,在金相显微镜下观察,则可在表面见到许多相互平行的线条,称之为表面见到许多相互平行的线条,称之为滑移带滑移带;如进一步;如进一步在电子显微镜下观察,便会发现任一条滑移带实际上是由在电子显微镜下观察,便会发现任一条滑移带实际上是由许多密集在一起的相互平行的许多密集在一起的相互平行的滑移线滑移线所组成,这些滑移线所组成,这些滑移线表现为在塑性变形后在晶体表面产生的一个个小台阶。表现为在塑性变形后在晶体表面产生的一个个小台阶。图图3-1 滑移带与滑移线的示意图滑移带与滑移线的示意图滑移的位错机制:滑移的位错机制:若晶体中没有任何缺
7、陷,原子排列若晶体中没有任何缺陷,原子排列得十分整齐时,经理论计算,在切应力的作用下,晶得十分整齐时,经理论计算,在切应力的作用下,晶体的上下两部分沿滑移面作体的上下两部分沿滑移面作整体刚性的滑移整体刚性的滑移时,此时时,此时所需的临界切应力所需的临界切应力K K(即滑移所需的最小切应力)与即滑移所需的最小切应力)与实测相差十分悬殊。(例如:铜的理论计算值实测相差十分悬殊。(例如:铜的理论计算值K K =6400=6400N/mmN/mm2 2,而实测值而实测值K K=1.0=1.0N/mmN/mm2 2),),为此,导致为此,导致了位错学说的诞生。了位错学说的诞生。理论与实验都已证明,在实际
8、晶体中存在着位错,晶体理论与实验都已证明,在实际晶体中存在着位错,晶体的滑移是通过位错在切应力的作用下沿滑移面逐步移动的的滑移是通过位错在切应力的作用下沿滑移面逐步移动的结果。结果。如书如书P45P45图图3-23-2所示所示,一个刃型位错在切应力的作用,一个刃型位错在切应力的作用下在滑移面上的运动过程,就象接力赛跑一样,位错中心下在滑移面上的运动过程,就象接力赛跑一样,位错中心的原子逐一递进,由一个平衡位置转移到另一个平衡位置,的原子逐一递进,由一个平衡位置转移到另一个平衡位置,通过一根位错线从滑移面的一侧到另一侧的运动便造成一通过一根位错线从滑移面的一侧到另一侧的运动便造成一个原子间距的滑
9、移。当位错线移到晶体表面时,就会在晶个原子间距的滑移。当位错线移到晶体表面时,就会在晶体表面上留下一个原子间距的滑移台阶,因而造成滑移线体表面上留下一个原子间距的滑移台阶,因而造成滑移线的产生。的产生。滑移的实现滑移的实现 借助于借助于位错运动位错运动图图3-2 晶体中位错运动产生滑移过程示意晶体中位错运动产生滑移过程示意图图实测的实测的K 远小于理论的远小于理论的K 的原因的原因:位错虽然移动了位错虽然移动了一个原子间距,但位错中心附近的少数原子只作远小一个原子间距,但位错中心附近的少数原子只作远小于一个原子间距的弹性偏移,而其他区域的原子仍处于一个原子间距的弹性偏移,而其他区域的原子仍处于
10、正常位置,所以这样的位错运动只需一个很小的切于正常位置,所以这样的位错运动只需一个很小的切应力即可实现,故,实测的应力即可实现,故,实测的K 远小于理论的远小于理论的K。图图3-3 位错运动时的原子移动位错运动时的原子移动n多晶体金属的塑性变形与单晶体的本多晶体金属的塑性变形与单晶体的本质是一致的,即每个晶粒的塑性变形仍质是一致的,即每个晶粒的塑性变形仍以滑移方式进行,但多晶体是由许多形以滑移方式进行,但多晶体是由许多形状、大小、取向各不相同的晶粒组成。状、大小、取向各不相同的晶粒组成。所以,多晶体的塑变过程又比单晶体的所以,多晶体的塑变过程又比单晶体的相对复杂许多。相对复杂许多。3.1.2
11、3.1.2 多晶体的塑性变形多晶体的塑性变形3.1.2.1 3.1.2.1 晶界对塑性变形的影响晶界对塑性变形的影响晶界原子排列较不规则,阻碍位错运动,使变形抗力增大。晶界原子排列较不规则,阻碍位错运动,使变形抗力增大。晶粒小晶粒小 晶界多晶界多 变形抗力大变形抗力大 强度,硬度强度,硬度(细晶强化)(细晶强化)晶粒小晶粒小 变形分散,应力集中小变形分散,应力集中小 塑性塑性,韧性,韧性对于每一个晶粒而言,变形也不均匀,晶粒中心区域对于每一个晶粒而言,变形也不均匀,晶粒中心区域的变形量大,晶界及其附近区域的变形量较小,出现所的变形量大,晶界及其附近区域的变形量较小,出现所谓的谓的“竹节竹节”形
12、变形。形变形。在多晶体金属中,由于各晶粒的位向不同,则各在多晶体金属中,由于各晶粒的位向不同,则各滑移系的取向(滑移面和滑移方向的分布)也不同,滑移系的取向(滑移面和滑移方向的分布)也不同,所以在外力的作用下,每个滑移系上所受的分切应所以在外力的作用下,每个滑移系上所受的分切应力就不同。如果:在受拉伸时,滑移系与外力力就不同。如果:在受拉伸时,滑移系与外力P成成45,则,则为最大;滑移系与外力为最大;滑移系与外力P 平行或垂直,则平行或垂直,则为最小。为最小。3.1.2.2 晶粒取向对塑性变形的影响晶粒取向对塑性变形的影响软位向:软位向:凡滑移面和滑凡滑移面和滑移方向处于或接近与外力移方向处于
13、或接近与外力成成45的夹角的晶粒必先滑的夹角的晶粒必先滑移,处于这种位向的晶粒移,处于这种位向的晶粒为处于软位向。为处于软位向。硬位向:硬位向:滑移面或滑移滑移面或滑移方向处于或接近于与外力方向处于或接近于与外力平行或垂直的晶粒,处于平行或垂直的晶粒,处于硬位向,则难以滑移。硬位向,则难以滑移。如如图所示,以图所示,以ABC的顺序分批滑移。的顺序分批滑移。图图3-4 多晶体金属塑性多晶体金属塑性变形不均匀性的示意图变形不均匀性的示意图 在外力作用下,金属中处于在外力作用下,金属中处于“软位向软位向”的晶粒的晶粒中的位错首先滑移,产生变形,但是这种变形要受中的位错首先滑移,产生变形,但是这种变形
14、要受到邻近尚未产生滑移的晶粒的制约。这些晶粒要以到邻近尚未产生滑移的晶粒的制约。这些晶粒要以弹性变形来协调,所以,多晶体中弹性变形来协调,所以,多晶体中“软位向软位向”晶粒晶粒的位错运动所需的外力较单晶体所需的外力大的位错运动所需的外力较单晶体所需的外力大 另外,分正应力组成一力偶,促使晶粒发生转动,另外,分正应力组成一力偶,促使晶粒发生转动,所以随着滑移的发生,软位可转移到硬位向,硬位所以随着滑移的发生,软位可转移到硬位向,硬位向可转到软位向。向可转到软位向。多晶体的塑性变形总是多晶体的塑性变形总是逐批滑移,从不均匀变形逐批滑移,从不均匀变形逐步发展到比较均匀的变形逐步发展到比较均匀的变形。
15、按组成相不同,合金主要可分为单相固溶体合金和按组成相不同,合金主要可分为单相固溶体合金和多相合金,它们的塑性变形又各自具有不同的特点。多相合金,它们的塑性变形又各自具有不同的特点。一一.单相固溶体合金的塑性变形单相固溶体合金的塑性变形 单相固溶体合金和纯金属相比,最大的区别在于单单相固溶体合金和纯金属相比,最大的区别在于单相固溶体合金中存在溶质原子。溶质原子对合金塑性相固溶体合金中存在溶质原子。溶质原子对合金塑性变形的影响主要表现在固溶强化作用,提高了塑性变变形的影响主要表现在固溶强化作用,提高了塑性变形的阻力,此外,有些固溶体会出现明显的屈服点和形的阻力,此外,有些固溶体会出现明显的屈服点和
16、应变时效现象。应变时效现象。3.1.3合金的塑性变形合金的塑性变形 1.固溶强化固溶强化影响固溶强化的因素很多,主要有以下几个方面影响固溶强化的因素很多,主要有以下几个方面:(1)固溶体中溶质原子的含量越高,强化作用越大)固溶体中溶质原子的含量越高,强化作用越大(2)溶质原子与基体金属的原子半径相差越大,强)溶质原子与基体金属的原子半径相差越大,强化作用越大;化作用越大;(3)间隙型溶质原子比置换型溶质原子具有更大的)间隙型溶质原子比置换型溶质原子具有更大的固溶强化效果,但间隙原子的固溶度很有限,故实际固溶强化效果,但间隙原子的固溶度很有限,故实际强化效果也有限;强化效果也有限;(4)溶质原子
17、与基体金属的价电子数相差越大,固)溶质原子与基体金属的价电子数相差越大,固溶强化作用越显著,即固溶体的屈服强度随合金电子溶强化作用越显著,即固溶体的屈服强度随合金电子浓度的增加而提高。浓度的增加而提高。2.屈服现象与应变时效屈服现象与应变时效 通常认为,溶质原子与位错交互作用形成的溶质原子通常认为,溶质原子与位错交互作用形成的溶质原子气团(气团(Cottrell气团)对位错有气团)对位错有“钉扎作用钉扎作用”。上屈服点:位错要运动,需加大外力才能挣脱柯氏气团上屈服点:位错要运动,需加大外力才能挣脱柯氏气团的钉扎而移动;的钉扎而移动;下屈服点:一旦挣脱柯氏气团的钉扎,位错的运动就比下屈服点:一旦
18、挣脱柯氏气团的钉扎,位错的运动就比较容易,因此应力降低;较容易,因此应力降低;应力平台区:在基本恒定的应力下继续变形。应力平台区:在基本恒定的应力下继续变形。图图3-8 低碳钢拉伸低碳钢拉伸时的应力时的应力-应变曲应变曲线线 应变时效应变时效是与Cottrell气团相关的另一种现象。将退火状态的低碳钢试样拉伸到超过屈服点并发生少量拉伸到超过屈服点并发生少量塑性变形塑性变形后(图3-9中曲线1)卸载,立即重新加载进行拉伸立即重新加载进行拉伸(图3-9中曲线2):试样不发生屈服现象;将变形后的试样在常温下放置几天(自然时效自然时效)或或经200 左右短时加热(人工时效人工时效)后后再进行拉伸拉伸:
19、屈服现象又复出现,且屈服应力进一步提高(图3-9中曲线3),这一现象通常称为应变时效。图图3-9 低碳钢的拉伸试验低碳钢的拉伸试验1预塑性变形;2去载后立即再行加载;3去载后放置一段时期或在200 加热后在加载 1.聚合型合金的塑性变形聚合型合金的塑性变形 均为塑性相均为塑性相:合金的变形能力取决于两相的体积合金的变形能力取决于两相的体积分数分数,滑移往往首先发生在较软的相中;较强相的体滑移往往首先发生在较软的相中;较强相的体积分数较少,则强化效果甚微;大于积分数较少,则强化效果甚微;大于30时,明显时,明显的强化作用。的强化作用。塑性相塑性相+脆性相脆性相:性能取决于两相的相对数量性能取决于
20、两相的相对数量;脆脆性相的形状、大小和分布密切相关。性相的形状、大小和分布密切相关。二二.多相合金的多相合金的塑性变形塑性变形根据第二相粒子的尺寸大小可将多相合金分为两大类:聚合型合金、弥散分布型合金聚合型合金、弥散分布型合金 2.弥散分布型弥散分布型合金的塑性变形合金的塑性变形(1)不可变形粒子的强化作用)不可变形粒子的强化作用围绕着粒子的位错线在左右两边相遇,于是正负位错彼此托消,形成包围着粒子的位错环而被留下,而位错线的其余部分则越过粒子继续移动。(2)可变形微粒的强化作用)可变形微粒的强化作用 当第二相粒子为可变形微粒时,位错将切过粒子使之随同基体一起变形,如图3-11所示。图3-11
21、 位错切过第二相粒子示意图图3-10位错绕过第二相粒子示意图变形变形10%100变形变形40%100 变形变形80%纤维组织纤维组织100 工业纯铁工业纯铁不同变形度不同变形度的显微组织的显微组织1.1.塑性变形对金属组织的影响塑性变形对金属组织的影响(1 1)晶粒变形,形成晶粒变形,形成纤维组织纤维组织 3.1.4冷态冷态 塑性变形对金属组织和性能的影响塑性变形对金属组织和性能的影响(2 2)位错密度增加,晶粒破碎,位错密度增加,晶粒破碎,亚结构亚结构增加增加 塑性变形塑性变形 位错密度增加,相互缠结位错密度增加,相互缠结(亚晶界亚晶界),运动,运动阻力加大阻力加大 变形抗力变形抗力 加工硬
22、化加工硬化(3)形成形成形变织构形变织构绝大部分晶粒的某一位向与外力方向趋于一致,性能出现各向异性。绝大部分晶粒的某一位向与外力方向趋于一致,性能出现各向异性。晶粒拉长,但未出现织构。晶粒拉长,但未出现织构。晶粒拉长,且出现晶粒拉长,且出现织构织构。(1 1)加工硬化现象)加工硬化现象(强化材料的手段之一)(强化材料的手段之一)在塑性变形过程中,随着变形程度的增加,金属在塑性变形过程中,随着变形程度的增加,金属的强度、硬度增加,而塑性、韧性下降,这一现象就的强度、硬度增加,而塑性、韧性下降,这一现象就是加工硬化,或形变强化。是加工硬化,或形变强化。2.塑性变形对金属材料性能的影响塑性变形对金属
23、材料性能的影响金属在冷变形时,强度、硬度金属在冷变形时,强度、硬度,塑性、韧性,塑性、韧性。P21,图图1-17实际意义:实际意义:优点:优点:a、广泛用来提高金属材料的强度;(例如:自行车链广泛用来提高金属材料的强度;(例如:自行车链条的链板的制作)条的链板的制作)b、有利于金属进行均匀变形;(例如:冷拔钢丝)有利于金属进行均匀变形;(例如:冷拔钢丝)c、可以提高工件在使用过程中的安全性。可以提高工件在使用过程中的安全性。缺点:缺点:会给金属进一步加工造成困难,为此中间需进行再结会给金属进一步加工造成困难,为此中间需进行再结晶退火处理。晶退火处理。(2 2)产生各向异性)产生各向异性 (沿纤
24、维方向的强度、塑性最大)沿纤维方向的强度、塑性最大)优点:利用它所形成的各向异性;(例如:制造变压器铁芯的硅钢片)优点:利用它所形成的各向异性;(例如:制造变压器铁芯的硅钢片)缺点:也是因为它所形成的各向异性;(例如:制耳现象缺点:也是因为它所形成的各向异性;(例如:制耳现象)(3 3)物理、化学性能的变化)物理、化学性能的变化 电阻增大,耐腐蚀性降低电阻增大,耐腐蚀性降低(4)残余内应力残余内应力由金属内部不均匀变形引起由金属内部不均匀变形引起 宏观内应力宏观内应力(第一类内应力):由于表层与心(第一类内应力):由于表层与心部的变形量不同所引起的,它是在部的变形量不同所引起的,它是在整个物体
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