华南师范大学材料科学与工程教程第八章-材料的变形与断裂资料优秀PPT.ppt
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1、1 第八章第八章 材料的变形与断裂(一)材料的变形与断裂(一)2各种材料的变形特性可有很大不同各种材料的变形特性可有很大不同各种材料的变形特性可有很大不同各种材料的变形特性可有很大不同金属材料金属材料金属材料金属材料有良好的塑性变形实力,也有较高的强度,有良好的塑性变形实力,也有较高的强度,有良好的塑性变形实力,也有较高的强度,有良好的塑性变形实力,也有较高的强度,常被加工成各种形态的产品零件常被加工成各种形态的产品零件常被加工成各种形态的产品零件常被加工成各种形态的产品零件陶瓷材料陶瓷材料陶瓷材料陶瓷材料有高的高温强度、耐磨性能、抗腐蚀性能,有高的高温强度、耐磨性能、抗腐蚀性能,有高的高温强
2、度、耐磨性能、抗腐蚀性能,有高的高温强度、耐磨性能、抗腐蚀性能,但脆性大,难加工成但脆性大,难加工成但脆性大,难加工成但脆性大,难加工成 型型型型高分子材料高分子材料高分子材料高分子材料TgTg以下是脆性的,以下是脆性的,以下是脆性的,以下是脆性的,TgTg以上可加工成型,以上可加工成型,以上可加工成型,以上可加工成型,但强度很低但强度很低但强度很低但强度很低各种材料力学性能差别主要取决于结合键和晶体或非晶各种材料力学性能差别主要取决于结合键和晶体或非晶各种材料力学性能差别主要取决于结合键和晶体或非晶各种材料力学性能差别主要取决于结合键和晶体或非晶体结构体结构体结构体结构概述概述3一、金属变形
3、概述一、金属变形概述1 1、从两方面探讨金属的变形和断裂:、从两方面探讨金属的变形和断裂:、从两方面探讨金属的变形和断裂:、从两方面探讨金属的变形和断裂:探讨生产制造过程中,各种冷热加工工艺(轧制、锻造、挤压、拉拔探讨生产制造过程中,各种冷热加工工艺(轧制、锻造、挤压、拉拔探讨生产制造过程中,各种冷热加工工艺(轧制、锻造、挤压、拉拔探讨生产制造过程中,各种冷热加工工艺(轧制、锻造、挤压、拉拔等)对金属材料的加工成形和变形后性能的影响;等)对金属材料的加工成形和变形后性能的影响;等)对金属材料的加工成形和变形后性能的影响;等)对金属材料的加工成形和变形后性能的影响;探讨制成的零部件在实际运用中可
4、能会出现的过量变形和断裂。探讨制成的零部件在实际运用中可能会出现的过量变形和断裂。探讨制成的零部件在实际运用中可能会出现的过量变形和断裂。探讨制成的零部件在实际运用中可能会出现的过量变形和断裂。2 2、材料的强度就是指对变形和断裂的抗力、材料的强度就是指对变形和断裂的抗力、材料的强度就是指对变形和断裂的抗力、材料的强度就是指对变形和断裂的抗力通常用应力通常用应力通常用应力通常用应力应变曲线来表示金属材料的变形和断裂特性应变曲线来表示金属材料的变形和断裂特性应变曲线来表示金属材料的变形和断裂特性应变曲线来表示金属材料的变形和断裂特性金属材料除了像铸铁、淬火高碳钢等少数脆性材料外,都有弹性变形、金
5、属材料除了像铸铁、淬火高碳钢等少数脆性材料外,都有弹性变形、金属材料除了像铸铁、淬火高碳钢等少数脆性材料外,都有弹性变形、金属材料除了像铸铁、淬火高碳钢等少数脆性材料外,都有弹性变形、塑性变形、最终断裂等三个阶段塑性变形、最终断裂等三个阶段塑性变形、最终断裂等三个阶段塑性变形、最终断裂等三个阶段4图中,图中,s表示起先塑性变表示起先塑性变形的应力,称为屈服强度,形的应力,称为屈服强度,工程上以去除外力后发生工程上以去除外力后发生0.1%0.2%残留变形时残留变形时的应力为标准,该点以下的应力为标准,该点以下为弹性变形部分,为弹性变形部分,s点以点以上为塑性变形,随变形程上为塑性变形,随变形程度
6、增大,变形的抗力也增度增大,变形的抗力也增大,要接着变形就要增加大,要接着变形就要增加外力,此称为加工硬化。外力,此称为加工硬化。b在曲线的最高点,表示在曲线的最高点,表示材料的拉伸强度。材料的拉伸强度。在在b以下时,材料只发生匀整伸长,到了以下时,材料只发生匀整伸长,到了b点,材料局点,材料局部地方截面起先变细部地方截面起先变细颈缩,也称失稳。再接着拉伸,颈颈缩,也称失稳。再接着拉伸,颈缩处越来越细,最终不能承受重力,快速断裂。缩处越来越细,最终不能承受重力,快速断裂。5二、金属的弹性变形二、金属的弹性变形1、主要特点:、主要特点:变形可逆,去除外力后变形消逝变形可逆,去除外力后变形消逝听从
7、虎克定律,应力听从虎克定律,应力应变呈线性关系应变呈线性关系正应力下:正应力下:正应力下:正应力下:E E E E ,切应力下切应力下切应力下切应力下:E E为杨氏模量为杨氏模量为杨氏模量为杨氏模量,为应变 G G为切变模量,为切变模量,为切变模量,为切变模量,为为为为切应变切应变切应变切应变泊松比(),在材料的比例极限内,由匀整分布的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比的确定值!62、弹性模量、弹性模量(E、G)是原子间结合力的反映和量度是原子间结合力的反映和量度(作作用用能能)(作作用用力力)平衡距离平衡距离在外力作用下发生弹性变形,内部原子间距离偏离平衡位置;在没有外力时,晶体内
8、原子间的结合能和结合力可以预料弹性变形的难易程度取决于作用力弹性变形的难易程度取决于作用力原子间原子间距离曲线的斜率距离曲线的斜率S0由于金属材料的弹性变形很小(由于金属材料的弹性变形很小(0.1%),),原子间距离只能在原子间距离只能在r0旁边变更,可把旁边变更,可把S0看看成是常数,则弹性变形所需的外力成是常数,则弹性变形所需的外力F=S0(rr0)=S0/r0,E=S0/r0这就是虎克定律和弹性模量的微观说明这就是虎克定律和弹性模量的微观说明7弹性模量是原子间结合力强弱的反映,是一个对组织不敏感的性能弹性模量是原子间结合力强弱的反映,是一个对组织不敏感的性能指标,加入少量合金元素和热处理
9、对弹性模量影响不大指标,加入少量合金元素和热处理对弹性模量影响不大 例如碳钢、铸钢和各种合金钢的弹性模量都差别不大,(例如碳钢、铸钢和各种合金钢的弹性模量都差别不大,(E 200GPa)但它们的屈服强度和抗拉强度可以相差很大)但它们的屈服强度和抗拉强度可以相差很大弹性模量在工程技术上表示材料的刚度,有些零件或工程构件主要弹性模量在工程技术上表示材料的刚度,有些零件或工程构件主要是按刚度要求设计的,刚度条件满足,强度一般状况下也是满足的是按刚度要求设计的,刚度条件满足,强度一般状况下也是满足的在相同外力作用下,刚度大的材料发生弹性变形量就小在相同外力作用下,刚度大的材料发生弹性变形量就小 如铁的
10、弹性模量是铝的三倍,则铁的弹性变形只有铝的三分之一如铁的弹性模量是铝的三倍,则铁的弹性变形只有铝的三分之一8三、滑移与孪晶变形三、滑移与孪晶变形1、滑移视察、滑移视察1)光学显微镜视察)光学显微镜视察 试样表面内有很多平行的或几组交叉的细线,是相对滑移的晶体层与试样表面的交线滑移带滑移带2)电子显微镜视察)电子显微镜视察滑移带是由是由更多的一组平行线构成滑移线滑移线 试样内的滑移带不是匀整分布的,滑移线构成的滑移台阶高约100nm,假如滑移b=0.25,则从滑移台阶的高度可粗略估计约有400个位错移出了晶体表面。92、滑移机制、滑移机制1)位错宽度)位错宽度 晶体中已滑移的部分与未滑移部分的分
11、界是以位错作为表征,其分界是一个过渡区域。位错的宽度是两种实力平衡的结果位错宽度越窄,界面能越小,而弹性畸变能越大位错宽度增加,弹性畸变能分摊到较宽区域内的各个原子上,使每个原子列偏离其平衡位置较小,单位体积内的弹性畸变能减小位错宽度是影响位错是否简洁运动的重要参数,位错宽度越大,位错就越简洁运动10位错宽度与位错的易动性位错宽度与位错的易动性总体规律:位错宽度越大,位错就越易运动。位错中心由位错中心由A移到移到B时,时,若若A和和B对于位错两侧的原子列是对称的,对于位错两侧的原子列是对称的,位错不受力,即只要位错处于对称位置位错不受力,即只要位错处于对称位置(位移为(位移为b或或b/2时),
12、位错不受力。时),位错不受力。若位错中心若位错中心A A不是移到不是移到B B位置,而是移到了很小的距离,位错两侧不再保持是等位置,而是移到了很小的距离,位错两侧不再保持是等距离和对称的,由于位错两侧原子列对位错的作用力不能抵消,于是位错运动时距离和对称的,由于位错两侧原子列对位错的作用力不能抵消,于是位错运动时就产生了阻力。位错宽度大时,非对称性的影响较弱,位错运动较简洁。就产生了阻力。位错宽度大时,非对称性的影响较弱,位错运动较简洁。位错宽度如何确定?阻力大小?11 位错宽度的界定:位错中心位错宽度的界定:位错中心A处,离两端平衡位置为处,离两端平衡位置为b/2,始终往两,始终往两侧延长到
13、原子列偏离原平衡位置的位移为侧延长到原子列偏离原平衡位置的位移为b/4时,位错两侧的宽度以时,位错两侧的宽度以W表表示,即为位错宽度。示,即为位错宽度。志向晶体中位错在点阵周期场中运动时所志向晶体中位错在点阵周期场中运动时所需克服的阻力。需克服的阻力。派纳力(派纳力(PN)PN的大小主要取决于位错宽度的大小主要取决于位错宽度W,W越小,越小,PN就就越大,材料就难变形,相应的屈服强度也越大;越大,材料就难变形,相应的屈服强度也越大;从本质上派-纳力大小如何确定?12位错宽度(也就是派纳力)主要取决于结合键的本质和晶体结构:对于方向性很强的共价键,键角键长都很难变更,位错宽度很窄 Wb,派纳力很
14、大,宏观上屈服强度很大但很脆;对于没有方向性金属键,位错宽度较大,如面心立方金属Cu,其 W6b,而其派纳力是很低 位错在不同的晶面和晶向上运动,其位错宽度不同,当b 最小,a 最大时,位错宽度才最大,派纳力最小 位错只有沿着原子排列最紧密方向上运动,派纳力才最小金属中的滑移面和滑移方向都是原子排列最紧密的面和方向。在金属中面心立方金属和沿基面(0001)滑移的密排六方金属,其派纳力最低 对不是沿基面滑移而是沿棱柱面(1010)或棱锥面(1011)滑移的密排六方金属,由于b/a比值较大,影响了位错宽度,派纳力增大;对于体心立方金属,派纳力稍大于面心立方,但更主要的是派纳力随温度的降低而急剧增高
15、体心立方金属多数具有低温脆性的缘由133、滑移面和滑移方向、滑移面和滑移方向 滑移面和滑移方向通常是滑移面和滑移方向通常是原子排列最紧密原子排列最紧密的平面和方向,对不同的的平面和方向,对不同的金属晶体结构,其滑移面和滑移方向自然也不相同。金属晶体结构,其滑移面和滑移方向自然也不相同。对对面面心心立立方方金金属属,原原子子排排列列最最紧紧密密的的面面是是111,原原子子最最密密集集的的方方向向为为,因因此此滑滑移移面面为为111,共共有有四四个个;滑滑移移方方向向,共共有有三三个个若若分分别别列出则为:列出则为:注:后面的面是与前面的面相平行的,因而它们的滑移系相同,例如注:后面的面是与前面的
16、面相平行的,因而它们的滑移系相同,例如110(111)滑移系滑移系与与110(111)相同。相同。这些滑移面和滑移方向可清晰地表示在一锥形八面体中,滑移面与滑这些滑移面和滑移方向可清晰地表示在一锥形八面体中,滑移面与滑移方向的组合为移方向的组合为 4 3 12,即构成,即构成12个滑移系个滑移系滑移方向滑移方向uvw是在滑移面是在滑移面hkl上的上的,也就是也就是hu+lv+kw=014对体心立方金属,原子排列最密集的平面和方向是110,110 有6个,有2个,因此有12个滑移系(最简洁滑移的平面和方向)体心立方金属的滑移变形受合金元素、晶体位向。温度和应变速率的影响较大。也可视察到在112和
17、123上进行滑移,方向还是111,即体心立方金属可能有48个滑移系对密集六方金属,当c/a较大,即(即(c/a)1.63,如如Cd、Zn、Mg等滑移面为(等滑移面为(0001),滑移方向是),滑移方向是,组合的结果只有三个滑移系;当,组合的结果只有三个滑移系;当c/a较小时在棱柱面原子排列的密度较基面上大,滑移面就变为较小时在棱柱面原子排列的密度较基面上大,滑移面就变为 1010,如,如Ti15滑滑移移系系的的多多少少是是影影响响金金属属塑塑性性好好坏的重要因素坏的重要因素密密排排六六方方金金属属的的滑滑移移系系少少(3个个),因此其一般来说塑性低;,因此其一般来说塑性低;体体心心立立方方金金
18、属属滑滑移移系系有有48个个,但但不不确确定定塑塑性性就就好好,因因为为影影响响金金属属塑塑性性的的因因素素还还有有:杂杂质质对对变变形形的的影影响响;加加工工对对硬硬化化的的影影响响;屈屈服服强强度度和和金金属属断断裂裂抗抗力力的的凹凹凸凸,而而且且48个个滑滑移移系系不不确确定定同时动作。同时动作。164、孪晶变形、孪晶变形也是一种常见的变形方式也是一种常见的变形方式 晶晶体体在在切切应应力力作作用用下下沿沿确确定定的的晶晶面面和和晶晶向向在在一一个个区区域域内内发发生生连连续续依依次次的的切切变变,变变形形的的结结果果:晶晶体体取取向向变变更更,但但晶晶体体结结构构及及对对称称性性不不变
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