金属材料与热处理课题八-课件2.ppt
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1、金属材料与热处理课题课题三三 金属金属的塑性变形与再结晶的塑性变形与再结晶金属的塑性变形冷塑性变形对金属组织和性能的影响冷塑性变形金属在加热时的变化金属的热变形加工学习目标学习目标了解单晶体金属塑性变形的主要形式;了解冷塑性变形对金属组织和性能的影响;了解热加工与冷加工的区别;了解断裂的方式及断裂发生的原因。课题课题三三 金属金属的塑性变形与再结晶的塑性变形与再结晶在机械制造业中,许多金属制品都是通过对金属铸锭进行压力加工获得的。压力加工是对金属施加外力,使其产生塑性变形,改变形状和尺寸,用以制造毛坯、工件或机械零件的成形加工方法。它不仅改变了金属的外形尺寸,而且其内部的组织和性能也发生了变化
2、。相关知识课题课题三三 金属金属的塑性变形与再结晶的塑性变形与再结晶材料在外力作用下将发生弹性变形或塑性变形,甚至断裂。塑性变形是外力去除后不可恢复的变形。金属材料获得广泛应用的一个重要原因是它具有优良的塑性变形能力。金属型材、机械零件以及各种金属制品,大都是在制成铸锭后,通过轧制、锻造、挤压、冷拔、冲压等压力加工形成半成品或成品的。金属经过压力加工不仅可以得到零件所需要的形状和尺寸,而且可以使铸态金属的组织与性能得到改善。因此,研究金属的塑性变形可改进金属加工工艺,提高加工质量。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形 一、单晶体的
3、塑性变形常温下金属的塑性变形方式主要有滑移和孪生两种。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形滑移是在剪切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿着一定的晶面和晶向发生的相对滑动。这种切变既不改变晶格点阵类型,也不影响晶体的取向,只是在晶体表面出现了一系列的台阶状痕迹,如图3-1所示。单晶体的滑移变形单晶体的滑移变形1.图3-1 滑移变形示意图学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形(1)滑移是在切应力的作用下发生的。单晶体在切应力的作用下的变形示意图如图3-2所示。在切应力作用下,原子偏离平衡位置,晶体发生剪切弹性变形,如图3-2(b)所示。这时,如果取消外力,晶体恢复原
4、状;当切应力超过弹性极限时,晶体中上下两部分产生相对滑移,如图3-2(c)所示。滑移后原子处于新的平衡位置,当外力去除后,晶格的弹性歪扭随之消失,而滑移到新位置的原子不能回复原位,在新位置上重新处于平衡状态,于是晶体就产生了微量的塑性变形,如图3-2(d)所示。许多晶面滑移的总和就产生了宏观的塑性变形。当应力足够大时,晶体将发生断裂。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形图3-2 单晶体在切应力作用下的变形示意图学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形(2)滑移的结果使晶体表面形成台阶,产生滑移线、滑移带。将一个表面经过抛光的金属试样进行拉伸,使它发生一定程度的塑性变形,
5、然后卸除载荷,将其放在金相显微镜下观察,可以看到试样表面出现一条条黑色的平行线,如图3-3所示。这些黑线称为滑移带,这是晶体塑性变形时原子层间产生相对位移,在试样表面留下的滑移台阶。进一步研究其细节可以发现,每一个滑移带实际上是由一些称为滑移线的更小的台阶组成的。滑移带的示意图如图3-4所示。随着变形量增加,滑移带不断地出现并加宽。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形图3-3 铜变形后的滑移带图3-4 滑移带示意图学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形晶体的滑移并不是在所有的晶面上都能发生,而是沿着一定的晶面和此面上的一定方向进行。晶体中易发生滑移的晶面和晶向称为滑移
6、面和滑移方向。晶体滑移大多优先发生在原子密度最大的晶面上。这是因为原子密度最大的晶面上原子间的结合力较强,滑移阻力较大,而原子密度最大的晶面间的面间距最大,原子间结合力最小,滑移阻力也就最小。因此,沿面间距最大的晶面滑移阻力最小,即所需切应力最小。从位错运动看,沿面间距最大的晶面移动引起的点阵畸变也最小,因而所需能量最小。同理,滑移方向也是沿着原子密度最大的晶向。滑移面、滑移方向和滑移系2.学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形图3-5 晶面间距示意图学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形晶体中一个可滑移的晶面和其上一个可滑移的晶向组成一个滑移系。晶体结构不同,滑移面、
7、滑移方向以及滑移系的多少也不相同。三种常见金属晶格的滑移面、滑移方向、滑移系见表3-1。晶体中滑移系越多,发生滑移的可能性越大,金属的塑性也就越好。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形由表3-1可知,体心立方晶格中原子密度最大的是(110)晶面,在该面上最可能发生滑移,而最可能发生滑移的晶向只有111。(110)面有6组,每组中有2个方向,其滑移系为62=12。面心立方晶格最可能的滑移面是(111)面,而每个晶面有3个密集方向,有43=12个滑移系。密排六方晶格最可能发生滑移的晶面是上下底面,且其上各有3个方向,有13=3个滑移系。总之,面心立方和体心立方的金属滑移系较多,故其塑
8、性较好。而密排六方的金属仅有3个滑移系,故塑性差。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形近代理论及实验证明,晶体滑移时,并不是整个滑移面上的全部原子一起移动,因为大量原子同时移动需要克服的滑移阻力十分巨大,实际上滑移是借助于位错的移动来实现的,如图3-6所示。图3-6 刃型位错移动产生滑移示意图学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形位错的原子面受前后两边原子的排斥,处于不稳定的平衡位置。只需加上很小的力就能打破力的平衡,使位错及其附近的原子面移动很小的距离(小于一个原子间距),达到虚线位置,即位错前进了一个原子间距。在切应力作用下,位错继续移动到晶体表面时就形成了一个原
9、子间距的滑移量。大量的位错移出晶体表面,就产生了宏观的塑性变形。按上述理论求得位错的滑移阻力,与实验值基本相符。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形孪生是金属塑性变形的另一种重要方式。孪生变形过程示意图如图3-7所示。在切应力的作用下,晶体的一部分沿着一定的晶面(孪生面)和一定的方向(孪生方向)相对于另一部分晶体作均匀切变。晶体变形部分的位向改变,与未变形部分以孪生面为对称面形成镜面对称。通常把这两部分晶体合称为孪晶,把形成孪晶的过程称为孪生。孪生变形孪生变形3.学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形图3-7 孪生变形过程示意图学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属
10、的塑性变形由于孪生变形是孪生带处众多的原子协同动作的结果,所以孪生变形速度快,所需的切应力比滑移的大,只有在滑移很难进行的条件下晶体才进行孪生变形。一些滑移系较少的密排六方金属(如Zn)在一定条件下优先进行孪生变形。体心立方金属在室温时,只有在冲击载荷下才产生孪生变形,或在低温下由于滑移困难也可产生孪生变形。面心立方金属由于对称性高,滑移系多,易于滑移,所以孪生变形很难发生。孪生与滑移的区别如下。(1)显微外观。滑移线较细,孪生线较粗。(2)晶格取向。滑移前后晶格方向不变,而孪生前后晶格方向发生变化。(3)移动间距。滑移移动间距是原子间距的整数倍,而孪生移动间距是原子间距的分数倍。学习情境一学
11、习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形(4)发生条件。只要剪切应力大于滑移阻力,沿滑移面上的滑移方向就能发生滑移;孪生则是在对称性低、滑移系少、低温高速的情况下易发生,孪生所需切应力较大。(5)组织性能变化。孪生后金属内产生空隙,使塑性、韧性下降,而滑移无此弊端。实际金属材料都是多晶体,在室温下它的塑性变形与单晶体基本相似,即每个晶粒的塑性变形仍是滑移与孪生。但多晶体是由许多形状、大小、位向都不同的晶粒组成的,它的塑性变形要受周围位向不同的晶粒及晶界的影响与约束。因此多晶体塑性变形要复杂得多,具体表现为以下两方面。学习情境一学习情境一 金属的塑
12、性变形金属的塑性变形 二、多晶体的塑性变形学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形多晶体各个晶粒的位向不同,这将使各个晶粒的变形有先有后,并且在变形时,有的互相配合,有的互相干扰。多晶体中,滑移变形将首先发生在位向有利于滑移变形的某些晶粒中,但已变形晶粒周围尚处于弹性变形阶段的晶粒对已变形的晶粒起着阻碍变形的作用,使那些原先位向有利的晶粒滑移进行到一定程度后自行停止。同时,当某些晶粒变形至一定程度时,由于对未变形晶粒造成足够大的应力集中,使原先处于不利位向的晶粒也产生滑移,使应力重新分布。也就是说,随着外力的增加,晶粒将一批一批地逐次进行滑移,而不是一起滑移。即不均匀变形导致应力集中
13、,而应力集中又将造成不均匀的变形。变形的不均匀性变形的不均匀性1.学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形晶界对塑性变形有较大的阻碍作用,如图3-8所示。晶界影响晶界影响2.图3-8 多晶体变形示意图学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形(1)晶界处塑性变形抗力较大。晶界是两晶粒的过渡层,原子排列混乱,晶格畸变大,并且杂质常存在其间,使滑移时位错移动受阻,从而增大变形抗力。(2)晶界越多,塑性变形抗力越大。在外力作用下,当某一处于易于变形方向的晶粒要发生滑动时,必然受到周围位向不同的其他晶粒的约束,因而滑移所受阻力变大,即金属塑性变形抗力变大。相邻晶粒位向差越大,滑移阻力
14、也越大。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形(3)晶粒越小,塑性、韧性越高。晶粒越小,在一定体积内的晶粒数目也越多,在同样的变形条件下,同时参与变形的晶粒数越多,并且每个晶粒内部的变形较均匀,不至于产生过大的应力集中。此外,晶粒越小,晶界数越多、越曲折,不利于裂纹传播。(4)晶粒越小,强度、硬度越高。晶粒越小,单位体积内晶界数越多,并且不同位向的晶粒越多,因此强度、硬度越高。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形单相固溶体的显微组织与纯金属相似,因此塑性变形也与之相似。但由于溶质原子的溶入引起晶格畸变,阻碍位错运动,即发生固溶强化,塑性变形抗力升高。三、合金的塑性变形
15、单相固溶体的塑性变形单相固溶体的塑性变形1.合金混合物中的第二相可能是金属、固溶体或化合物。若第二相为金属或固溶体,它们与基体的塑性变形能力相近,则合金的变形能力为二者的平均值。但是一般工业合金第二相多是以化合物作为强化相存在的,如钢组织中的硬脆相渗碳体。第二相的性能、数量、大小、形状及分布等情况对合金塑性变形的影响有以下几种情况。学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形双相合金的塑性变形双相合金的塑性变形2.学习情境一学习情境一 金属的塑性变形金属的塑性变形(1)第二相以粒状弥散分布在基体晶粒内。(2)第二相以层片状分布在基体晶粒内。(3)第二相以连续网状分布在基体晶粒的边界上。学
16、习情境二学习情境二 冷塑性变形对金属冷塑性变形对金属组织和性能的影响组织和性能的影响 所谓金属冷塑性变形,可以认为是在室温条件下进行的。在冷塑性变形后,金属的组织结构和性能都发生一系列重要的变化。至于金属学上的冷变形和热变形的确切定义将在学习情境四中进行论述。学习情境二学习情境二 冷塑性变形对金属冷塑性变形对金属组织和性能的影响组织和性能的影响 一、冷塑性变形对金属组织结构的影响1 1)改变金属显微组织改变金属显微组织金属晶体在外力作用下,随着外形和尺寸的变化,其内部晶粒也由原先的等轴晶粒逐渐改变为沿变形方向被拉长或压扁的晶粒。当变形量很大时,各晶粒可以被拉成纤维状,在光学显微镜下已很难分开,
17、晶界变得模糊不清,称之为纤维组织。图3-9所示为纯铜经不同程度冷轧后的显微组织。学习情境二学习情境二 冷塑性变形对金属冷塑性变形对金属组织和性能的影响组织和性能的影响图3-9 纯铜经不同程度冷轧变形后的显微组织(300)学习情境二学习情境二 冷塑性变形对金属冷塑性变形对金属组织和性能的影响组织和性能的影响1 1)位错密度增加,亚结构细化位错密度增加,亚结构细化 随着变形量的增加,原有晶粒被破碎,形成许多位向略有不同的小晶块(约10-310-6cm)。每一个小晶块称为亚晶粒,这种组织称为亚结构,如图3-10所示。在亚晶粒边界上集聚着较多位错,随着塑性变形程度增大,亚晶粒将进一步细化并产生位错增殖
18、(位错密度增大),从而出现严重的晶格畸变。但是亚晶粒内部的晶格则比较完整。亚结构的出现和细化,对滑移变形过程有巨大阻碍作用,显著地提高了晶体的变形抗力,对于强化金属材料起着十分重要的作用。图3-11是位错密度与强度关系示意图。学习情境二学习情境二 冷塑性变形对金属冷塑性变形对金属组织和性能的影响组织和性能的影响图3-10 金属冷塑性变形后的亚结构示意图图3-11 位错密度与强度关系示意图塑性变形除了使晶粒拉长、压扁和出现亚晶之外,当变形量足够大时,还会使晶粒发生转动。即各晶粒的某一晶向都不同程度地转到与外力相近的方向(与金属延伸方向呈一定关系),从而使多晶体中原来任意位向的各晶粒取得接近于一致
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