材料超塑性成型(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录一 超塑性的定义是指材料在一定的内部条件(如晶粒形状尺寸、相变等)和外部条件(如温度、应变速率等)下,呈现出异常低的流变抗力、异常高的流变性能(如大的延伸率等)。1920年 Rsenhain发现Zn-4Cu-7Al合金在低速弯曲时,可以弯曲近180°1934年 英国Pearson发现Pb-Sn共晶合金在室温低速拉深时可以得到200%的延伸率1945年 前苏联Bochvar发现Zn-Al共析合金具有异常高的延伸率1964年 美国Backofen对Zn-Al合金进行了系统的研究,并提出了应变速率敏感性指数m二 超塑性的发展 近年来的发展: 先进材料超塑性的研
2、究,主要指金属基复合材料,金属间化合物,陶瓷材料等超塑性的开发。一般加工性能较差,所以有必要对其进行深入研究。 高速超塑性研究,主要是提高超塑变形的速率,目的在于提高超塑成形的生产率。研究非理想超塑性材料的超塑性变形规律,以实现降低对超塑性变形材料的苛刻要求,从而提高成形件质量,扩大超塑性使用范围。三 超塑性的分类 早期由于超塑性现象仅限于Bi-Sn和Ai-Cu共晶合金、Zn-Al共析合金等少数低熔点的有色金属,也曾有人认为超塑性现象只是一种特殊现象。随着更多的金属及合金实现了超塑性,以及与金相组织及结构联系起来研究以后,发现超塑性金属有着本身的一些特殊规律,这些规律带有普遍的性质。而并不局限
3、于少数金属中。因此按实现超塑性的条件(组织、温度、应力状态等)一般分为以下几种 恒温超塑性。一般所说超塑性变形多数属于这类,其特点是材料具有微细的等轴晶粒组织。在一定的温度区间和一定变形速率下呈现超塑性。这里指的微细晶粒尺寸,大都在微米级,其范围在0.55之间。一般来说,晶粒越细越有利于塑性的发展,但对有些材料来说(例如Ti合金)晶粒尺寸达几十微米时仍有很好的超塑性能。还应当指出,由于超塑性变形是在一定的温度区间进行的,因此即使初始组织具有微细晶粒尺寸,如果热稳定性差,在变形过程中晶粒迅速长大的话,仍不能获得良好的超塑性。 相变超塑性。这类超塑性并不要求材料有超细晶粒,而是在一定的温度和负荷条
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