大学精品课件:固态成形课件(1).ppt
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- 大学 精品 课件 固态 成形
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1、 第七章 金属塑性成形技术 对坯料施加外力使其产生塑性变形,以改变尺寸、 形状及改善性能,用以制造机械零件、工件或毛胚的 成形加工方法。 一、基本种类 压力加工压力加工 锻造锻造 冲压冲压 模锻模锻 自由锻自由锻 冲裁冲裁 轧制轧制 挤压、挤压、拉拔拉拔 变形变形 体积(质量)不变规律 压力加工的特点压力加工的特点: 1、改善金属的组织、提高力学性能、改善金属的组织、提高力学性能 2、材料的利用率高:金属的体积重新分配、材料的利用率高:金属的体积重新分配 3、较高的生产率:利用压力机和模具进行成形加工、较高的生产率:利用压力机和模具进行成形加工 4、毛坯或零件的精度较高、毛坯或零件的精度较高
2、材料:钢和非铁金属在冷或热态下加工材料:钢和非铁金属在冷或热态下加工 用途:承受冲击或交变应力的零件用途:承受冲击或交变应力的零件 缺点:不能加工脆性材料和形状复杂(内腔)或缺点:不能加工脆性材料和形状复杂(内腔)或 体体 积特别大的零件或毛坯积特别大的零件或毛坯 第一节金属塑性成形原理 一、塑性变形机理 1、 宏观微观(晶内和晶间) 2、塑性变形:在外力作用下产生晶格 畸变-增大时晶格错动(滑移和孪晶单 晶体) 主要为滑移滑移:在切应力的作用下,晶体的 一部分相对于晶体的另一部分沿一定的晶面做 整体滑动。(过程 、位置与方向 ) 滑移面一般是晶格中原子分布最密的面 滑移方向:原子分布最密的结
3、晶方向 滑移和孪动都是发生在单个晶粒内部的变形称为晶内变滑移和孪动都是发生在单个晶粒内部的变形称为晶内变 形形。 多晶体的变形方式除晶粒本身的滑移和孪动外,还多晶体的变形方式除晶粒本身的滑移和孪动外,还 有在外力作用下晶粒间发生的相对移动和转动而产生的有在外力作用下晶粒间发生的相对移动和转动而产生的 变形,即晶间变形。变形,即晶间变形。 实际晶体的滑移是在切应力的作用下,通过滑移面上实际晶体的滑移是在切应力的作用下,通过滑移面上 的位错运动进行的,位错由内部移至表面,就实现了晶的位错运动进行的,位错由内部移至表面,就实现了晶 体的塑性变形。体的塑性变形。 孪动孪动也是在一定的切应力作用下,晶体
4、的一部分相对也是在一定的切应力作用下,晶体的一部分相对 另一部分,沿着一定的晶面和方向发生转动的结果,另一部分,沿着一定的晶面和方向发生转动的结果, 已变形部分的晶体位向发生改变,与未变形部分以孪已变形部分的晶体位向发生改变,与未变形部分以孪 晶面对称晶面对称 多晶体内存在大量的晶界,晶界附近的晶格畸变程度多晶体内存在大量的晶界,晶界附近的晶格畸变程度 大,对位错的移动起阻碍作用,使多晶体具有较大大,对位错的移动起阻碍作用,使多晶体具有较大 的变形抗力,晶粒越细,变形抗力越大,同时在总的变形抗力,晶粒越细,变形抗力越大,同时在总 塑性变形量一定时,多晶体变形也被分散在各个晶塑性变形量一定时,多
5、晶体变形也被分散在各个晶 粒内进行,使变形均匀而不致产生过大的应力集中,粒内进行,使变形均匀而不致产生过大的应力集中, 所以,晶粒越细,其强度越高,塑性和韧性也越好。所以,晶粒越细,其强度越高,塑性和韧性也越好。 多晶体位错滑移多晶体位错滑移(晶界处)位错堆积、交割、缠结,(晶界处)位错堆积、交割、缠结, 原子势能提高,内能增加,处于不稳定的高自由能原子势能提高,内能增加,处于不稳定的高自由能 状态;软位向晶粒发生滑移,位错堆积到一定程度状态;软位向晶粒发生滑移,位错堆积到一定程度 发生转动滑移停止。并将形变传递到另一批位于软发生转动滑移停止。并将形变传递到另一批位于软 位向的晶粒。以此类推,
6、直至全部晶粒都发生滑移位向的晶粒。以此类推,直至全部晶粒都发生滑移 为止。为止。 二、冷塑性变形对金属组织与性能的影响二、冷塑性变形对金属组织与性能的影响 1、残余应力 其内部晶粒 沿变形量最大的方向(晶向)被拉长, 并出现大量微小的碎晶,滑移面附近晶格严重扭曲。 使晶格处于不平衡状态,产生残余应力。塑性变形不 一致引起。 2、冷变形强化 由于畸变严重,硬度、强度加大,塑性明显下 降; 使得塑变抗力加大,进一步变形困难。又称加工 硬化 。 冷变形的材料的各向异性还会引起材料的不均匀变形。 3、加热对冷塑性变形后的组织与性能的影响 A、回复: 加热温度较低,原子扩散能力弱,位错微 量改善,残余应
7、力部分消失,硬化基本保留。 T回=(0.250.3)T熔显微组织无明显变化。(晶 粒的大小、形状和金属的强度、塑性变化不大 B、再结晶: 加热温度 T再=(0.4)T熔,原子扩散能力 增强,破碎晶粒重新形核并长大,形成新的晶 粒,消除了冷变形强化现象,使得机械性能各 指标恢复。 内应力、硬化消除。 c、金属的热变形与冷变形 冷变形:金属在再结晶温度以下进行的 塑性变形 热变形:金属在再结晶温度以上的变形 变形后的金属无冷变形强化组织,故若要使 变形正常维持,必须使金属材料保持在再结 晶温度以上。 。 三、金属热变形变形后的组织与性能 1、改善组织 破碎枝状晶粒,再结晶为等轴晶 2、形成纤维组织
8、纤维组织:金属性能呈现各向 异性。106 应使零件工作时受力方向与纤维方向保持 一定关系,并在安排加工工艺时保持纤维 轮廓完整。 衡量锻造变形程度的一指标。 锻造比:Y拔=S0/S Y墩=H0/H; 四、材料塑性成形性能锻造性能 1、金属的锻造性能是金属在压力加工时获得 优质塑性成形件的难易程度 (金属的塑性和塑性变形抗力来衡量) 取决于材料性能与变形条件 2、影响因素 材料组织本身(化学成分、组织) 变形条件(温度、变形速度、变形形式等) 坯料表面质量 B、常用材料锻造性 碳钢合金钢 铸铁 第二节 金属塑性成形方法 一、自由锻 1、是利用压力或冲击力使金属在上下砧铁(平面) 之间产生塑性变形
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