材料成型概论第二章材料成型的基础.ppt
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1、材料成型概论材料成型概论q第一章第一章 材料成型材料成型概述概述q第二章第二章 材料塑性成型的基础材料塑性成型的基础q第三章第三章 轧制成型轧制成型q第四章第四章 挤压成型挤压成型q第五章第五章 拉拔成型拉拔成型q第六章第六章 锻造成型锻造成型q第七章第七章 冲压成型冲压成型q第八章第八章 陶瓷成型陶瓷成型 第第二章二章 材料塑性成型的基础材料塑性成型的基础 2.1 材料塑性成型的基础材料塑性成型的基础 金属塑性成型的力学基础金属塑性成型的力学基础 金属塑性成型的金属学基础金属塑性成型的金属学基础 2.2 金属材料的种类金属材料的种类及编号及编号 钢铁材料的种类及编号钢铁材料的种类及编号 铝铝
2、 铝合金及铜铝合金及铜 铜合金铜合金 2.2.3 钛及钛合金钛及钛合金 金属塑性成型的过程:金属塑性成型的过程:q是在某种变形力学条件和热力学条件下进行的是在某种变形力学条件和热力学条件下进行的.q即在某种应力状态与变形状态及一定的即在某种应力状态与变形状态及一定的变形温度变形温度、变形速度变形速度及及变形程度变形程度范围内进行的。范围内进行的。q随着这些条件的不同,金属的随着这些条件的不同,金属的塑性塑性、变形抗力变形抗力、成、成型时的型时的力能消耗力能消耗和和组织性能组织性能均不同。均不同。2.1 材料塑性成型的基础材料塑性成型的基础2.1.1.1 外力、内力和应力外力、内力和应力1.1.
3、外力外力:作用力、反作用力、摩擦力作用力、反作用力、摩擦力在压力加工过程中在压力加工过程中,作用在金属表面上的力。作用在金属表面上的力。n作用力作用力:是使金属产生塑性变形的主动力。是使金属产生塑性变形的主动力。是各种机械动作产生,迫使金属变形的力。是各种机械动作产生,迫使金属变形的力。如锻造、轧制、拉拔等过程如锻造、轧制、拉拔等过程 特点:外部作用,方向与接触工作面垂直。特点:外部作用,方向与接触工作面垂直。2.1.1 金属塑性成型的力学基础金属塑性成型的力学基础n反作用力反作用力:工具阻碍金属工件在某个方向上运动而产生的力。工具阻碍金属工件在某个方向上运动而产生的力。方向垂直于工具的工作表
4、面,作用在金属工件上。方向垂直于工具的工作表面,作用在金属工件上。n摩擦力摩擦力:n阻碍相对接触的工件与工具间相对运动趋势时的力,方向阻碍相对接触的工件与工具间相对运动趋势时的力,方向沿工具与工件接触面的切线方向。沿工具与工件接触面的切线方向。n摩擦力一方面有着阻碍变形金属质点流动的作用,使金属摩擦力一方面有着阻碍变形金属质点流动的作用,使金属变形不均匀(锻造)变形不均匀(锻造);同时,也有促使变形过程建立并使同时,也有促使变形过程建立并使之稳定的作用(轧制咬入)之稳定的作用(轧制咬入)。2.1.1.1 外力、内力和应力外力、内力和应力 在变形体内原子被迫偏离平衡位置,则该物体便在变形体内原子
5、被迫偏离平衡位置,则该物体便出现了内力和应力。出现了内力和应力。2.2.内力内力:是材料内部所受的力。是材料内部所受的力。材料在外力的作用下,其内部就会产生相应的作材料在外力的作用下,其内部就会产生相应的作用力以抵抗变形,并在整体上与外力达到平衡。这用力以抵抗变形,并在整体上与外力达到平衡。这种作用力称为内力。种作用力称为内力。2.1.1.1 外力、内力和应力外力、内力和应力q内力产生的原因内力产生的原因:1)平衡外力;)平衡外力;2)由于工件的整体性,各部分的)由于工件的整体性,各部分的不均匀变形不均匀变形、不不均匀加热和冷却均匀加热和冷却、不均匀相变不均匀相变等必将互相限制,因等必将互相限
6、制,因此物体内部出现了自相平衡的内力。此物体内部出现了自相平衡的内力。如加热不均如加热不均;轧制变形不均等。轧制变形不均等。2.1.1.1 外力、内力和应力外力、内力和应力产生的实质:原子偏离平衡位置,原子间距改变的产生的实质:原子偏离平衡位置,原子间距改变的结果。结果。2.1.1.1 外力、内力和应力外力、内力和应力 2.1.1.1 外力、内力和应力外力、内力和应力3.3.应力应力 :分布在单位面积上的内力称为应力。分布在单位面积上的内力称为应力。在数值上等于一个无限小的面积上内力总和与在数值上等于一个无限小的面积上内力总和与 该面积比值的极限该面积比值的极限:平均应力平均应力等于在某一个面
7、积上的内力等于在某一个面积上的内力P和该面积和该面积F的比值。即的比值。即:=PF 国际单位:国际单位:1MPa=1MNm2 =1Nmm2 2.1.1.1 外力、内力和应力外力、内力和应力3.3.应力应力 :通常,作用于物体任意截面上的应力往往与该截通常,作用于物体任意截面上的应力往往与该截面成任意角度,可以分解为垂直于截面面成任意角度,可以分解为垂直于截面F的法线的法线正应力正应力:和作用于截面和作用于截面F切线方向的切应力切线方向的切应力:2.1.1.1 外力、内力和应力外力、内力和应力3.3.应力应力 :取适当的坐标轴,使之按此轴方向所取适当的坐标轴,使之按此轴方向所截取的截面上只有法线
8、应力作用,而没有切线应截取的截面上只有法线应力作用,而没有切线应力作用:力作用:()(1,2,3)叫叫 主应力主应力 拉应力为正,压应力为负拉应力为正,压应力为负 按代数顺序:按代数顺序:9种主应力状态图示种主应力状态图示定性反映所需定性反映所需单位变形力的大小单位变形力的大小和工件破坏前可能和工件破坏前可能产生的产生的塑性变形程度塑性变形程度,即塑性大小即塑性大小。主应力状态图示主应力状态图示 主应力状态图示主应力状态图示 应力应力结论结论n拉应力易导致材料破坏,压应力有利于减少或抑拉应力易导致材料破坏,压应力有利于减少或抑制破坏的发生和发展。制破坏的发生和发展。n应力图示中,压应力比重越大
9、,材料塑性越高。应力图示中,压应力比重越大,材料塑性越高。n三向均匀压缩可以迫使金属内部组织致密,三向均匀压缩可以迫使金属内部组织致密,使滑使滑移面紧密结合,移面紧密结合,可以焊合裂纹,提高塑性。可以焊合裂纹,提高塑性。拉应力的数量愈多,则其塑性愈差,因为它使缺拉应力的数量愈多,则其塑性愈差,因为它使缺陷扩大,陷扩大,使滑移面分离使滑移面分离。1.1.变形变形 :材料在外力的作用下将发生材料在外力的作用下将发生形状形状和和尺寸尺寸变化,变化,称为变形。称为变形。q外力去除后能够恢复的变形称为外力去除后能够恢复的变形称为弹性变形。弹性变形。q外力去除后不能恢复的变形称为外力去除后不能恢复的变形称
10、为塑性变形。塑性变形。2.1.1.2 变形、应变和主应变变形、应变和主应变弹性变形特征:弹性变形特征:拉伸拉伸:=E:=E,E-E-杨氏模数;杨氏模数;剪切:剪切:=G=G,G-G-切变模数切变模数塑性变形特征:塑性变形特征:应力与应变的关系偏离虎克定律应力与应变的关系偏离虎克定律n变形区:金属在外力作用下正在发生塑性变形的变形区:金属在外力作用下正在发生塑性变形的区域。区域。n刚端:变形区以外的区域。刚端:变形区以外的区域。2.1.1.2 变形、应变和主应变变形、应变和主应变绝对主应变绝对主应变相对主应变相对主应变真实相对主应变真实相对主应变2.2.应变应变:物体变形前后变形程度的大小物体变
11、形前后变形程度的大小3.3.主应变主应变:和主轴方向一致的变形叫主应变和主轴方向一致的变形叫主应变 伸长伸长:箭头向外箭头向外;缩短缩短:箭头向里箭头向里根据变形前、后体积不变的条件,根据变形前、后体积不变的条件,HBLhbl 或或 hbl/HBL=1=1两边取对数,即得两边取对数,即得ln(h/H)+ln(b/B)+ln(l/L)=0ln(h/H)+ln(b/B)+ln(l/L)=0或或1+2+3=0n主应变图示:主应变图示:是用来表示是用来表示3 3个主应变的存在个主应变的存在及其正负,而不注明其具体数值的简明立方及其正负,而不注明其具体数值的简明立方体示意图形。体示意图形。3.3.主应变
12、主应变n第一类变形图示第一类变形图示 一向缩短一向缩短,二向伸长如二向伸长如有有宽展轧制宽展轧制;n第二类变形图示第二类变形图示 一向缩短一向缩短,一向伸长如一向伸长如无无宽展轧制宽展轧制;n第三类变形图示第三类变形图示 二向缩短二向缩短,一向伸长如一向伸长如挤压轧制挤压轧制。n与金属的塑性密切相关,反映与金属的塑性密切相关,反映 金属的塑性好坏。金属的塑性好坏。3.3.主应变主应变物体在外力作用下产生应力和物体在外力作用下产生应力和变形变形.以单向拉伸为例说明以单向拉伸为例说明塑性变形过程与特点塑性变形过程与特点.金属变形分为金属变形分为弹性弹性、塑性变形塑性变形、破裂破裂三个阶段。三个阶段
13、。当当 弹性变形阶段;弹性变形阶段;当当S S以后,塑性阶段是非线性关系;以后,塑性阶段是非线性关系;当应力达到当应力达到b b之后,不均匀塑性变形之后,不均匀塑性变形,然后断裂。然后断裂。2.1.1.3 应力与变形的关系应力与变形的关系 时,n若在均匀塑性变形阶段出现卸载现象,一部分变形若在均匀塑性变形阶段出现卸载现象,一部分变形得以恢复,另一部分则成为永久变形。卸载阶段得以恢复,另一部分则成为永久变形。卸载阶段-呈线性关系。这说明了塑性变形时,弹性变呈线性关系。这说明了塑性变形时,弹性变形依然存在。形依然存在。n弹塑性共存弹塑性共存与与加载、卸载过程不同的加载、卸载过程不同的-关系关系是是
14、塑性变形的两个基本特征。塑性变形的两个基本特征。n塑性变形改变了材料的力学塑性变形改变了材料的力学 和物化性能。和物化性能。2.1.1.3 应力与变形的关系应力与变形的关系 2.1.1.4 塑性变形条件塑性变形条件1.1.TrescuTrescu屈服条件屈服条件:最大切应力理论。最大切应力理论。金属的塑性变形是由切应力达到某一值时引起的。金属的塑性变形是由切应力达到某一值时引起的。又称简单塑性条件。又称简单塑性条件。2.1.1.4 塑性变形条件塑性变形条件2.2.MisesMises屈服条件屈服条件:形变能定值理论。形变能定值理论。当变形金属内的变形剪切能达到一个临界值时,当变形金属内的变形剪
15、切能达到一个临界值时,金属就由弹性变形进入塑性变形。金属就由弹性变形进入塑性变形。又称精确塑性条件。又称精确塑性条件。对于板带轧制,简化为:对于板带轧制,简化为:1 13 3 =1.15S SK KK K:平面变形抗力。平面变形抗力。2.1.2.1 金属的塑性变形机构金属的塑性变形机构 工业用的金属及合金材料都是由无数个单晶体构工业用的金属及合金材料都是由无数个单晶体构成的多晶体,它们是由成的多晶体,它们是由大小大小、形状形状和和取向取向各不相同各不相同的许多晶粒通过晶界联结而成为一体的。的许多晶粒通过晶界联结而成为一体的。2.1.2 金属塑性成型的金属学基础金属塑性成型的金属学基础n单晶体塑
16、性变形单晶体塑性变形 单晶体受力后,外力单晶体受力后,外力P P在在任何晶面上都可分解为正任何晶面上都可分解为正应力应力 和切应力和切应力,如图所,如图所示。正应力示。正应力 只能引起弹只能引起弹性变形及解理断裂。性变形及解理断裂。只有只有在切应力在切应力 的作用下金属的作用下金属晶体才能产生塑性变形。晶体才能产生塑性变形。金属的塑性变形机构金属的塑性变形机构 a.外应力在晶面上的分解外应力在晶面上的分解;b.在切应力在切应力 作用下的变形;作用下的变形;c.铝单晶的拉伸变形照片铝单晶的拉伸变形照片.n滑移滑移(sliding):最重要的变形方式最重要的变形方式 晶体的一部分沿一定的晶体的一部
17、分沿一定的晶面晶面和和晶向晶向相对于另一部相对于另一部分发生滑动位移的现象。分发生滑动位移的现象。滑移面滑移面 滑移方向滑移方向n孪生(孪生(twinning):孪生是指晶体的一部分沿一定晶面和晶向相对于孪生是指晶体的一部分沿一定晶面和晶向相对于另一部分所发生的切变。另一部分所发生的切变。单晶体塑性变形单晶体塑性变形n滑移变形的特点滑移变形的特点1.1.滑移只能在切应力的作用下发生。滑移只能在切应力的作用下发生。产生滑移的最小切应力称产生滑移的最小切应力称临界切应力临界切应力.2.2.滑移常沿晶体中滑移常沿晶体中原子密度原子密度最大的晶面和晶向发生。最大的晶面和晶向发生。3.3.滑移时,晶体两
18、部分的相对位移量是原子间距的滑移时,晶体两部分的相对位移量是原子间距的整数倍整数倍.4.4.滑移的同时伴随着晶体的转动滑移的同时伴随着晶体的转动.单晶体塑性变形单晶体塑性变形多晶体由许多微小的单个晶粒杂乱组合多晶体由许多微小的单个晶粒杂乱组合而成。而成。n组织结构组织结构特点特点:1.1.各晶粒的形状和各晶粒的形状和大小不同大小不同,成分和力学,成分和力学性能不均性能不均;2.2.各相邻晶粒的取向一般是不一样的;各相邻晶粒的取向一般是不一样的;3.3.多晶粒中存在大量的晶界,晶界的结构多晶粒中存在大量的晶界,晶界的结构和性质与晶粒本身不同,晶界上聚集着和性质与晶粒本身不同,晶界上聚集着杂质。杂
19、质。多晶体塑性变形多晶体塑性变形晶粒的转动和移动晶粒的转动和移动n塑性变形特点塑性变形特点:1.1.增强变形与应力的不均匀分布;增强变形与应力的不均匀分布;2.2.提高变形抗力;塑性降低;提高变形抗力;塑性降低;3.3.晶粒出现方向性;晶粒出现方向性;4.4.除晶粒内部变形外,在晶界上除晶粒内部变形外,在晶界上也发生变形。也发生变形。多晶体塑性变形多晶体塑性变形加工硬化加工硬化 多晶体塑性变形将导致金属的力学、物理和化学多晶体塑性变形将导致金属的力学、物理和化学性能的改变。随着变形程度性能的改变。随着变形程度,则有:则有:.变形抗力变形抗力(S Sb b 硬度)硬度).塑性塑性(伸长率伸长率
20、压缩率压缩率).同时使电阻升高、抗腐蚀性和导热性同时使电阻升高、抗腐蚀性和导热性 加工过程中的硬化加工过程中的硬化金属的回复和再结晶金属的回复和再结晶.回复回复 依靠对变形金属的加热,而使其原子运动的动能依靠对变形金属的加热,而使其原子运动的动能增加,借以增加其热振动,使偏离稳定位置的原增加,借以增加其热振动,使偏离稳定位置的原子恢复到稳定位置。子恢复到稳定位置。.再结晶再结晶 经冷变形后的金属加热到再结晶温度时,在原来经冷变形后的金属加热到再结晶温度时,在原来的变形组织中重新产生了无畸变的新晶粒而性能的变形组织中重新产生了无畸变的新晶粒而性能也发生明显变化,并恢复到完全软化状态,这个也发生明
21、显变化,并恢复到完全软化状态,这个过程称之为再结晶。过程称之为再结晶。加工过程中的软化加工过程中的软化金属的冷变形和热变形金属的冷变形和热变形 热变形热变形将将金金属属加加热热到到金金属属相相图图固固相相线线以以下下再再结结晶晶温温度度以以上上的的高高温温,施施加加作作用用力力使使之之塑塑性性变变形形达达到到预预期期的的形状和尺寸的塑性加工方法。形状和尺寸的塑性加工方法。钢的再结晶温度一般在钢的再结晶温度一般在(0.350.4)TM 450600n1)1)变形抗力小,能耗少变形抗力小,能耗少 在高温时,原子的运动及热振动在高温时,原子的运动及热振动增强,加速了扩散过程和溶解过程,使金属的临界切
22、应力增强,加速了扩散过程和溶解过程,使金属的临界切应力降低;使加工时金属抵抗能力减弱而降低了能量的消耗。降低;使加工时金属抵抗能力减弱而降低了能量的消耗。n2)2)塑性升高塑性升高 变形温度升高后,完全再结晶使加工硬化消除变形温度升高后,完全再结晶使加工硬化消除3)3)性能均匀性较差性能均匀性较差 热加工结束由于冷却等原因,使产品热加工结束由于冷却等原因,使产品各处的温度难于保持均匀一致,温度偏高处的晶粒尺寸要各处的温度难于保持均匀一致,温度偏高处的晶粒尺寸要比低处的大一些。比低处的大一些。n4)4)表面质量、尺寸精度较差表面质量、尺寸精度较差 产品的表面光洁度与尺寸精产品的表面光洁度与尺寸精
23、确度较差,这是因为在加热时,金属的表面要生成氧化物确度较差,这是因为在加热时,金属的表面要生成氧化物(如氧化铁皮等如氧化铁皮等),在加工时,这些氧化物不易清除干净,在加工时,这些氧化物不易清除干净,造成加工表面的质量缺陷,且尺寸的精度不如冷加工好;造成加工表面的质量缺陷,且尺寸的精度不如冷加工好;另外在冷却时的收缩,也能使表面质量和尺寸精度降低另外在冷却时的收缩,也能使表面质量和尺寸精度降低.热变形特点热变形特点金属的冷变形和热变形金属的冷变形和热变形 只只有有加加工工硬硬化化作作用用而而无无回回复复与与再再结结晶晶现现象象的的变变形形过过程程叫叫冷冷变变形形。加加工工温温度度低低于于材材料料
24、的的再再结结晶晶回回复复温度的塑性加工方法。温度的塑性加工方法。冷变形特点如下:冷变形特点如下:冷冷变变形形后后的的产产品品尺尺寸寸精精度度高高,表表面面光光洁洁,可可以以生生产极细的丝、极薄的箔和细薄的管;产极细的丝、极薄的箔和细薄的管;材材料料经经冷冷变变形形变变形形后后呈呈现现加加工工硬硬化化,变变形形抗抗力力增增高,塑性下降,加工过程中需退火,增加能耗;高,塑性下降,加工过程中需退火,增加能耗;(0.250.3)TM 金属的冷变形和热变形金属的冷变形和热变形 采采用用不不同同的的变变形形程程度度可可以以控控制制金金属属材材料料的的加加工工硬硬化量,来得到不同性能的产品;化量,来得到不同
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