金属的强化方法及机理.ppt
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1、关于金属的强化方法及机理现在学习的是第1页,共18页 由于形成固溶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象,例如:溶质原子聚集在位错周围钉扎住位错(弹性交互作用);溶质原子聚集在层错处,阻碍层错的扩展与束集(化学交互作用);位错与溶质间形成偶极子(电学交互作用)。这些现象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。固溶强化机制电学交互作用化学交互作用弹性交互作用现在学习的是第2页,共18页(二)细晶强化(P14)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,这就是细晶强化。晶粒大小对纯铁力学性能的影响晶粒
2、的平均直径d(mm)抗拉强度b(MPa)延伸率(%)9.77.02.516818421528.830.639.5现在学习的是第3页,共18页 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。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,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。现在学习的是第4页,共18页实验证明,金属的屈服强度与其晶粒尺寸之间有下列关系:s=0+K/d1/2 此式称为霍耳-配奇公式。式中:0 为常数,相当于单
3、晶体的屈服强度;d为多晶体中各晶粒的平均直径;K为晶界对强度影响程度的常数,与晶界结构有关。s 开始发生塑性变形的最小应力现在学习的是第5页,共18页细晶强化机制: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减小,应力集中较小,不足于使位错源开动,必须增加外力。生产中细化晶粒的方法:1、加快凝固速度2、变质处理(如纯铝铸锭)3、振动和搅拌Ti变质处理未变质处理现在学习的是第6页,共18页(三)位错强化(P40)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
4、等位错运动的障碍,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程度的增加而提高,而塑性、韧性则很快降低的现象为加工硬化或形变强化。1、概念现在学习的是第7页,共18页例如:自行车链条板(16Mn钢板)原始厚度3.5mm 150HB b=520MPa 五次冷轧后1.2mm 275HB b1000MPa又如:冷拔高强度钢丝和冷卷弹簧是利用加工变形来提高他们的强度和弹性极限;坦克和拖拉机的履带、破碎机的颚板以及铁路的道叉等也都是利用加工硬化来提高他们的硬度和耐磨性的。现在学习的是第8页,共18页金属的塑性变形
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