金属及合金的回复与再结晶(共6页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上金属及合金的回复与再结晶回复:冷变形金属在低温加热时,其显微组织无可见变化,但其物理、力学性能却部分恢复 到冷塑性变形以前的过程。 晶粒仍保持伸长的纤维状再结晶:冷变形金属被加热到适当温度后,在变形组织内部新的无畸变的等轴晶粒逐步取 代变形晶粒,而使形变强化效应完全消失的过程。回复与再结晶的驱动力都是储存能的降低储存能:存在于冷形变金属内部的一小部分(约为10)变形功形变温度越低,形变量越大, 则储存能越高。储存能存在形式:弹性应变能( )点阵畸变能 点阵畸变能包括点缺陷能和位错能,点缺陷能所占的比例较小,而位错能所占比例较大,约占总 储存能的 90。力学性能的变化在
2、回复阶段:强度、硬度均略有下降,而塑性有所提高在再结晶阶段:硬度、硬度均显著下降,塑 性大大提高在晶粒长大阶段:强度、硬度继续下降,塑性继续提高,粗化严重时下降另外,金属的电阻与晶体中点缺陷的浓度有关。随着加热温度的升高,变形金属中的点缺陷浓度明显 降低,因此在回复和再结晶阶段,电阻均发生了比较明显的变化,电阻不断下降。此外,点缺陷浓度的 降低,应力腐蚀倾向显著减小。回复过程及其动力学特征回复是指经冷塑性变形的金属在加热时,在光学显微组织发生变化前所产生的某些亚结构和性 能的变化过程 回复的程度是温度和时间的函数温度越高,回复的程度越大温度一定时,回复的程度随时间的 延长而逐渐增加但在回复初期
3、,变化较大,随后就逐渐变慢,当达到一个极限值后,回复停止。回复机制低温回复时,主要涉及空位的运动。空位可以移至表面、晶界或位错处消失,也可以聚集形成空位对、空位群,还可以与间隙原子相互作用而消失,总之空位运动的结果使空位密度大大减小。电阻率对空位密度比较敏感,因此其数值会有显著下降。而力学性能对空位的变化不敏感,没有变化。中温回复时,主要涉及位错的运动。由于位错滑移会导致同一滑移面上异号位错合并而相互抵消,位错密度略有下降,但降低幅度不大,力学性能变化不大。高温回复时,主要涉及位错的运动。位错不但可以滑移、而且可以攀移,发生多边化,使错密度有所降低,降低系统部分内应力,从而使硬度、强度略有下降
4、,塑性、韧性得到改善。回复过程中亚结构(胞状亚结构)的变化金属材料经塑性变形后形成胞状亚结构,胞内位错密度较低,胞壁处集中着缠结位错,位错密 度很高。经短暂回复退火后,空位浓度大大下降,胞内的位错向胞壁滑移,与胞壁的异号位错相抵消,位 错密度有所下降随着回复的进一步进行,胞壁中的位错逐渐形成低能态的位错网络,胞壁变得比较 明晰而成为亚晶界,接着这些亚晶界通过亚晶界的迁移而逐渐长大,亚晶粒内的位错密度进一步下 降回复温度越低,变形量越大,则回复后的亚晶粒越细小再结晶形核机制亚晶长大形核机制(适用于大变形度) 因在回复阶段,塑性变形所形成的胞状组织经多边形化后转变为亚晶,其中有些亚晶粒就会逐渐长
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