金属的强化方法及机理ppt课件.ppt
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1、变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分材料的强化材料的强化(一)固溶强化(一)固溶强化(P17)(P17) 通过通过溶入某种溶质元素形成溶入某种溶质元素形成固溶体固溶体而使金属强度而使金属强度硬度提高的现象硬度提高的现象称为称为固溶强化固溶强化。分为。分为间隙固溶强化间隙固溶强化(尺寸比较小的间隙原子引起的强化)(尺寸比较小的间隙原子引起的强化)和和置换固溶强化置换固溶强化(尺寸比较(尺寸比较大的置换原子引起的强化)。大的置换原子引起的强化)。例如例如: : 纯纯CuCu中加入中加入19%19%的
2、的NiNi,可使合金的,可使合金的强度强度由由220MPa220MPa提高提高到到380400MPa380400MPa,硬度硬度由由44HBS44HBS升高升高到到70HBS70HBS,而,而塑性塑性由由70%70%降低降低到到50%50%,降幅不大。若按,降幅不大。若按其它方法(如冷变形加工硬化)获得同样的强化效其它方法(如冷变形加工硬化)获得同样的强化效果,其塑性将接近完全丧失。果,其塑性将接近完全丧失。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 由于形成固溶体的溶质原子和溶剂原子的尺由于形成固溶
3、体的溶质原子和溶剂原子的尺寸和性质不同,溶质原子的溶入必然引起一些现寸和性质不同,溶质原子的溶入必然引起一些现象,象,例如:例如:溶质原子聚集在位错周围钉扎住位错溶质原子聚集在位错周围钉扎住位错(弹性交互作用弹性交互作用);溶质原子聚集在层错处,阻溶质原子聚集在层错处,阻碍层错的扩展与束集碍层错的扩展与束集(化学交互作用化学交互作用););位错与位错与溶质间形成偶极子溶质间形成偶极子(电学交互作用电学交互作用)。这些现象这些现象都增加了位错运动的阻力,使金属的滑移变形变都增加了位错运动的阻力,使金属的滑移变形变得更加困难,从而提高了金属的强度和硬度。得更加困难,从而提高了金属的强度和硬度。固溶
4、强化机制固溶强化机制电学交互作用电学交互作用化学交互作用化学交互作用弹性交互作用弹性交互作用变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分(二)细晶强化(二)细晶强化(P14)(P14)金属的晶粒越细,单位体积金属中晶界和亚晶金属的晶粒越细,单位体积金属中晶界和亚晶界面积越大,金属的强度越高,这就是界面积越大,金属的强度越高,这就是细晶强化细晶强化。晶粒大小对纯铁力学性能的影响晶粒大小对纯铁力学性能的影响晶粒的平晶粒的平均直径均直径d(mm)d(mm)抗拉强度抗拉强度 b b(MPa)(MPa) 延伸率延
5、伸率 (%)(%)9.79.77.07.02.52.516816818418421521528.828.830.630.639.539.5变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 细化晶粒不仅能提高材料的强度,还可以改善细化晶粒不仅能提高材料的强度,还可以改善材料的塑性和韧性材料的塑性和韧性。 因为晶粒越细,单位体积内的晶粒数就越多,因为晶粒越细,单位体积内的晶粒数就越多,变形时同样的变形量可分散到更多的晶粒中发生,变形时同样的变形量可分散到更多的晶粒中发生,以产生比较均匀的变形,这样,因局部应力集
6、中而以产生比较均匀的变形,这样,因局部应力集中而引起材料开裂的几率较小,使材料在断裂前就有可引起材料开裂的几率较小,使材料在断裂前就有可能承受较大的塑性变形,得到较大的伸长率、断面能承受较大的塑性变形,得到较大的伸长率、断面收缩率和具有较高的冲击载荷抗力。收缩率和具有较高的冲击载荷抗力。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分实验证明,金属的屈服强度与其晶粒尺寸之实验证明,金属的屈服强度与其晶粒尺寸之间有下列关系:间有下列关系: s=s=0 0+ K/d+ K/d1/21/2 此式称为此式称为霍耳霍
7、耳- -配奇配奇公式。公式。式中:式中:0 0 为常数,相当于单晶体的屈服强度;为常数,相当于单晶体的屈服强度; dd为多晶体中各晶粒的平均直径;为多晶体中各晶粒的平均直径; KK为晶界对强度影响程度的常数,为晶界对强度影响程度的常数, 与晶界结构有关。与晶界结构有关。 s s 开始发生塑性变形的最小应力开始发生塑性变形的最小应力变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分细晶强化机制细晶强化机制:晶界是位错运动过程中的障碍。晶界是位错运动过程中的障碍。晶界增多,对位错运动的阻碍作用增强,致使位晶界增多
8、,对位错运动的阻碍作用增强,致使位错在晶界处塞积(即位错密度增加),金属的强错在晶界处塞积(即位错密度增加),金属的强度增加;在单个晶粒内部,塞积的位错群的长度度增加;在单个晶粒内部,塞积的位错群的长度减小,应力集中较小,不足于使位错源开动,必减小,应力集中较小,不足于使位错源开动,必须增加外力。须增加外力。生产中细化晶粒的方法生产中细化晶粒的方法: :1 1、加快凝固速度、加快凝固速度2 2、变质处理(、变质处理(如纯铝铸锭如纯铝铸锭)3 3、振动和搅拌、振动和搅拌TiTi变质处理变质处理未变质处理未变质处理变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务
9、。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分(三)位错强化(三)位错强化(P40)(P40)金属中的位错密度越高,则位错运动时越容易发金属中的位错密度越高,则位错运动时越容易发生相互交割,形成割阶,造成位错缠结等位错运生相互交割,形成割阶,造成位错缠结等位错运动的障碍,给继续塑性变形造成困难,从而提高动的障碍,给继续塑性变形造成困难,从而提高金属的强度,这种用增加位错密度提高金属强度金属的强度,这种用增加位错密度提高金属强度的方法称为位错强化。的方法称为位错强化。 金属材料经冷塑性变形后,其强度与硬度随变形金属材料经冷塑性变形后,其强度与硬度随变形程度的增加而提高,而塑性、韧性则很快降
10、低的程度的增加而提高,而塑性、韧性则很快降低的现象为现象为加工硬化加工硬化或或形变强化形变强化。1 1、概念、概念变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分例如:例如:自行车链条板自行车链条板(16Mn(16Mn钢板钢板) ) 原始厚度原始厚度3.5mm 150HB 3.5mm 150HB b b=520MPa=520MPa 五次冷轧后五次冷轧后1.2mm 275HB 1.2mm 275HB b b1000MPa1000MPa又如:又如:冷拔高强度钢丝和冷卷弹簧冷拔高强度钢丝和冷卷弹簧是利用加工变是利
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