第一章材料在静拉伸载荷下的力学性能塑性变形课件.ppt
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1、第一章材料在静拉伸载荷下的力学性能塑性变形第1页,此课件共38页哦2022/10/81 但滑移系的数目不是决定金属塑性的唯一因素。例如,fcc金属(如Cu、Al)的滑移系虽然比bcc金属(如a-Fe)的少,但因前者晶格阻力低,位错容易运动,位错不容易塞集,故塑性优于后者,屈服强度也较低。孪晶是金属材料在切应力作用下的另一种塑性变形方式,孪晶变形可以调整滑移面的方向,使新的滑移系开动,间接对塑性变形有贡献。第2页,此课件共38页哦 n fcc、bcc和hcp三类金属材料都能以孪生方式产生塑性变形,但fcc金属只在很低的温度下才能产生孪生变形。bcc金属在冲击载荷或低温下也常发生孪生变形。hcp金
2、属及其合金滑移系少,并且在c轴方向没有滑移矢量,因而更易产生孪生变形。孪生变形也是沿特定晶面和特定晶向进行的。第3页,此课件共38页哦多晶体金属多晶体金属塑性变形特点塑性变形特点n多晶体金属中,每一晶粒滑移变形的规律与单晶体金属相同。但由于多晶体金属存在着晶界,各晶粒的取向也不相同,因而其塑性变形具有如下一些特点。1.各晶粒变形的不同时性和不均匀性2.各晶粒变形的相互协调性第4页,此课件共38页哦 屈服现象n外力不增加,或者下降,试样继续伸长的现象。n非均匀塑性变形n吕德斯带布满试样时,屈服结束,进入均匀塑性变形阶段。n钢板冷冲压之前进行预先冷变形(12),防止褶皱。第5页,此课件共38页哦屈
3、服现象的本质n材料的塑性应变速率与材料中的可动位错密度,位错运动速度和位错柏氏矢量的关系为n在有明显屈服点的材料中(含有微量间隙溶质原子的体心立方金属,如Fe、Mo,Nb、Ta等),由于溶质原子对位错的钉扎作用,可动位错密度较小,在塑性变形开始时,可动位错必须以较高速度运动,才能适应试验机夹头运动(一定)的要求。第6页,此课件共38页哦 n但位错运动速度决定于其所受外力的大小,即 为作用于滑移面上的切应力;为位错以单位速度运动时所需的切应力;m为位错运动速率的应力敏感性指数,表明位错速度对切应力大小的依赖程度。第7页,此课件共38页哦 因此,欲提高位错运动速度,就需要较高的应力。塑性变形一旦开
4、始,位错便大量增殖,使位错密度迅速增加,从而使 相应降低和所需应力下降。这就是屈服开始时观察到的上屈服点及屈服降落。n锯齿的产生:位错相互作用,使可动位错密度下降开动下降开动第8页,此课件共38页哦n位错速度的应力敏感性m也是一个重要因素,m值越小,为使位错运动速度变化所需的应力变化越大,屈服现象就越明显,反之亦然。如体心立方金属,m100,因此,前者屈服现象明显。第9页,此课件共38页哦 屈服标准屈服标准 S定义定义:材料开始塑性变形的应力。材料开始塑性变形的应力。根据使用场合不同,工程上常用的屈服标准有三种:(1)比例极限:应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力,国际上常采用p表示,超过p
5、时即认为材料开始屈服。SP 规定规定非比例伸长应力,规定残余伸长应力 屈服强度屈服强度S第10页,此课件共38页哦(2)弹性极限:试样加载后再卸载,以不出现残留的永久变形为标准,材料能够完全弹性恢复的最高应力。以e表示(0.01)。应力超过e时即认为材料开始屈服。eP(3)屈服强度:通常以规定发生一定的残留变形为标准,如常以0.2%残留变形的应力作为屈服强度,符号为0.2。(注意与规定弹性极限的区别,屈服点明显与不明显的区别)第11页,此课件共38页哦影响屈服强度的内在因素(5条)从位错理论来看,无论是内在因素还是外在因素,之所以影响屈服强度,都和它们阻碍位错运动的情况有关。(1)金属本性及晶
6、格类型:合金中的位错主要分布于基体相内,位错运动阻力首先来自于基体相。临界切应力和弹性模量G有关,G值越高其临界切应力越大。过渡族金属Fe、Ni等,G较高,其临界切应力也高,因而屈服强度也高。第12页,此课件共38页哦临界切应力还与晶体类型有关。金属滑移方向的原子间距b(柏氏矢量)越大,临界切应力越大。如面心立方金属Cu、Al和六方金属Mg、Zn等b小,而体心立方金属Fe、Cr等b大,因此,Fe、Cr等的屈服强度都较Cu、Al、Zn、Mg高。以Fe为基的钢的屈服强度也比奥氏体钢的屈服强度高。第13页,此课件共38页哦 根据多晶体的塑性变形滑移机构,位错运动时需要克服晶界的阻力,因而晶粒大小会影
7、响屈服强度。位错在基体金属中的运动阻力或叫摩擦阻力,主要决定于晶体结构(弹性模量和b)和位错密度决定于晶体结构的常数晶粒直径此乃著名的霍尔派奇公式(2)晶粒大小细晶强化第14页,此课件共38页哦 应该指出,bcc金属的ks较fcc和hcp金属的ks高,所以bcc金属的细晶强化效果最好,而fcc和hcp晶系的金属则较差。用细化晶粒来提高金属屈服强度的方法叫做细晶强化,它不仅可以提高强度,而且还可提高塑性和韧性,所以它是金属强韧化的一种好办法。亚结构作用和晶界相同,上式也适合。第15页,此课件共38页哦 把异类元素原子溶入基体金属得到固溶合金,可以有效地提高屈服强度。这样的强化方法叫做固溶强化。固
8、溶强化的效果决定于溶质原子的性质、浓度以及与溶剂原子的直径差等。间隙固溶体强化效果大;置换固溶体强化效果较差。图中是不同合金元素对铁素体钢强化效果。可以看出其强化效果都随浓度提高而增加,间隙固溶强化效果最高。(3)固溶强化第16页,此课件共38页哦(4)第二相的影响 工业合金,特别是高强度合金,在基体上大都分布有第二相。它们一般是些硬而脆的物质,如金属间化合物和金属碳化物。在合金中,虽然第二相的比例不大,但因它们是以微小颗粒分布于基体上,却显著地影响屈服强度(弥散强化)。这些第二相组织可用粉末冶金法获得,但一般多用合金化和热处理方法获得(如时效强化)。第17页,此课件共38页哦(5)形变强化
9、金属预先塑性变形可以提高屈服强度,塑性变形量越大,屈服强度提高幅度也越大。这种因塑性变形而提高屈服强度的现象叫做形变强化或加工硬化。在金属塑性变形阶段,变形曲线上升可以说明金属的形变强化现象。形变强化的本质也是位错密度增大(位错增殖)和位错运动受阻(位错反应和位错交割)的结果。第18页,此课件共38页哦 时效强化和细晶强化是工业合金中提高材料屈服强度的最常用的手段。在这几种强化机制中,只有细晶强化既能提高强度又能增加塑性。另外几种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性。第19页,此课件共38页哦影响屈服强度的外在因素n影响屈服强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。n随着温度的降低与应变速
10、率的增高,材料的屈服强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆性和冲击脆性。n应力状态的影响也很重要,切应力分量越大的应力状态,越有利于塑性变形,屈服强度越低,扭转比拉伸屈服强度低,拉伸比弯曲屈服强度低,压缩时更低,三向压缩最低。n通常所说的材料的屈服强度一般是指在单向拉伸时的屈服强度。第20页,此课件共38页哦S的工程意义在传统的强度设计方法中,对塑性材料,以屈服强度为标准,规定许用应力=s/n,安全系数n一般取2或更大;对脆性材料,以抗拉强度为标准,规定许用应力=b/n,安全系数n一般取6。需要注意的是,按照传统的强度设计方法,必然会导致片面追求材料的高屈服强
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- 第一章 材料 拉伸 载荷 力学性能 塑性变形 课件
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