金属的塑性变形(1).ppt
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1、第四章第四章 金属的塑性变形金属的塑性变形塑塑性性变变形形及及随随后后的的加加热热,对对金金属属材材料料组组织织和和性性能能有有显显著著的的影影响响。了了解解塑塑性性变变形形的的本本质质、塑塑性性变变形形及及加加热热时时组组织织的的变变化化,有有助助于于发发挥挥金金属属的的性性能能潜潜力力,正正确确定加工工艺确确定加工工艺 单晶体的塑性变形单晶体的塑性变形多晶体的塑性变形多晶体的塑性变形变形后金属的回复与再结晶变形后金属的回复与再结晶金属的热塑性变形金属的热塑性变形1第一节第一节 单晶体单晶体的塑性变形的塑性变形一、单晶体纯金属的塑性变形一、单晶体纯金属的塑性变形se 在应力低于弹性极限在应力
2、低于弹性极限e e时,时,材料发生的变形为弹性变形;材料发生的变形为弹性变形;应力在应力在e e到到b b之间将发生的变之间将发生的变形为形为均匀塑性变形均匀塑性变形;在;在b b之后之后将发生颈缩;在将发生颈缩;在K K点发生断裂。点发生断裂。弹性变形的弹性变形的实质实质是:在应力的作用下,材料内部的原子偏离了平衡位是:在应力的作用下,材料内部的原子偏离了平衡位置,但置,但未超过其原子间的结合力未超过其原子间的结合力。晶格发生了伸长。晶格发生了伸长(缩短缩短)或歪扭。或歪扭。原子的相邻关系未发生改变,故外力去除后,原子间结合力便可以原子的相邻关系未发生改变,故外力去除后,原子间结合力便可以使
3、变形完全恢复。使变形完全恢复。2PPPPP:载荷:正应力:切应力单单晶晶体体受受力力后后,外外力力在在任任何何晶晶面面上上都都可可分分解解为为正正应应力力(垂垂直直晶晶面)面)和和切应力切应力(平行晶面)(平行晶面)。正正应应力力只只能能引引起起弹弹性性变变形形,当当超超过过原子间结合力时,晶体断裂。原子间结合力时,晶体断裂。只只有有在在切切应应力力的的作作用用下下金金属属晶晶体体才能产生塑性变形。才能产生塑性变形。外外力力在在晶晶面面上上的的分分解解切切应应力力作作用用下下的的变变形形锌锌单单晶晶的的拉拉伸伸照照片片塑性变形的塑性变形的实质实质是:在应力的作用下,是:在应力的作用下,材料内部
4、原子相邻关系已经发生材料内部原子相邻关系已经发生改变,故外力去除后,改变,故外力去除后,原子到了原子到了另一平衡位置另一平衡位置,物体将留下永久,物体将留下永久变形。变形。塑性变形塑性变形3滑移滑移是指当应力超过材料的弹性极限后,晶是指当应力超过材料的弹性极限后,晶体的一部分沿一定的晶面和晶向相对于另一体的一部分沿一定的晶面和晶向相对于另一部分发生滑动位移的现象。在应力去除后,部分发生滑动位移的现象。在应力去除后,位移不能恢复,在金属表面留下变形的痕迹位移不能恢复,在金属表面留下变形的痕迹塑性变形的形式塑性变形的形式:滑移和孪生滑移和孪生金属常以金属常以滑移滑移方式发生塑性变形方式发生塑性变形
5、滑移滑移4 滑滑移移只只能能在在切切应应力力的的作用下发生。作用下发生。1、滑移变形的特点、滑移变形的特点5 滑滑移移常常沿沿晶晶体体中中原原子子密密度度最最大大的的晶晶面面和和晶晶向向发发生生。因因原原子子密密度度最最大大的的晶晶面面和和晶晶向向之之间间原原子子间间距距最最大大,结合力最弱,产生滑移所需切应力最小结合力最弱,产生滑移所需切应力最小。6沿其发生滑移的晶面叫做沿其发生滑移的晶面叫做滑移面;滑移面;沿其发生滑移的晶向叫做沿其发生滑移的晶向叫做滑移方向;滑移方向;它们通常是晶体中的密排面和密排方向。它们通常是晶体中的密排面和密排方向。一个滑移面和其上的一个滑移方向构成一个一个滑移面和
6、其上的一个滑移方向构成一个滑移系。滑移系。滑滑移移系系越越多多,金金属属发发生生滑滑移移的的可可能能性性越越大大,塑塑性性也也越好,其中越好,其中滑移方向滑移方向对塑性的贡献比滑移面更大。对塑性的贡献比滑移面更大。7FCCFCC6金属的塑性:金属的塑性:fccfccbccbccchpchp8哪个滑移系先滑移?哪个滑移系先滑移?当作用于滑移面上滑移方向的切应力分量当作用于滑移面上滑移方向的切应力分量 c(分切应力)大于等于一定的临(分切应力)大于等于一定的临界值(界值(临界切应力,决定于原子间结合力)临界切应力,决定于原子间结合力),才可进行。,才可进行。取向因子取向因子最先达到最先达到 c的滑
7、移系先开始滑移的滑移系先开始滑移滑移时滑移时9 滑滑移移时时,晶晶体体两两部部分分的的相相对对位位移移量量是是原原子子间间距距的的整整数倍。数倍。滑滑移移的的结结果果在在晶晶体体表表面面形形成成台台阶阶,称称滑滑移移线线,若若干干条滑移线组成一个条滑移线组成一个滑移带滑移带。铜铜拉伸试样表面滑移带拉伸试样表面滑移带10 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。转转动动的的原原因因:晶晶体体滑滑移移后后使使正正应应力力分分量量和和切切应应力力分量组成了力偶分量组成了力偶.11韧性断口韧性断口12把把滑滑移移设设想想为为刚刚性性整整体体滑滑动动滑滑移移面面上上每每一一个个原原子子都
8、都同同时时移移到到另另一一个个平平衡衡位位置置,外外加加的的切切应应力力必必须须同同时时克克服服滑滑移移面面上上所所有有原原子子间间的的结结合合力力。所所需需理理论论临临界界切切应应力力值值比比实实际际测测量量值值大大3-43-4个个数量级。数量级。滑移是通过滑移面上位错的运动来实现的。滑移是通过滑移面上位错的运动来实现的。2、滑移的机理、滑移的机理13刃位错的运动刃位错的运动滑移过程中会生成许多位错:塑性变形量增加,晶体中位错密滑移过程中会生成许多位错:塑性变形量增加,晶体中位错密度增大度增大晶晶体体通通过过位位错错运运动动产产生生滑滑移移时时,只只需需要要在在位位错错中中心心的的少少数数原
9、原子子发发生生移移动动,它它们们移移动动的的距距离离远远小小于于一一个个原原子子间间距距,因因而而所所需需临临界界切切应应力力小小,这这种种现现象象称作称作位错的易动性位错的易动性。14孪孪生生是是指指晶晶体体的的一一部部分分沿沿一一定定晶晶面面和和晶晶向向相相对对于于另另一一部部分分所所发发生生的的切切变变,发发生生在在滑滑移移系系较较少少或滑移受限制情况下。或滑移受限制情况下。发发生生切切变变的的部部分分称称孪孪生生带带或或孪孪晶晶,沿沿其其发发生生孪孪生生的的晶晶面面称称孪孪生面生面。孪生孪生15孪生的结果使孪生的结果使孪生面孪生面两侧的晶体呈镜面对称。两侧的晶体呈镜面对称。孪孪生生示意
10、图示意图16孪生使晶格位向发生改变;孪生使晶格位向发生改变;所需切应力比滑移大得多,变形速度极快,接近声速所需切应力比滑移大得多,变形速度极快,接近声速;孪生时相邻原子面的相对位移量小于一个原子间距(滑移是原子间距的整数倍)。孪生时相邻原子面的相对位移量小于一个原子间距(滑移是原子间距的整数倍)。与滑移相比:与滑移相比:密排六方晶格金属密排六方晶格金属:滑移系少,常以孪生方式变形。:滑移系少,常以孪生方式变形。体体心心立立方方晶晶格格金金属属:只只有有在在低低温温或或冲冲击击作作用用下下才才发发生生孪生变形。孪生变形。面心立方晶格金属面心立方晶格金属:一:一般不发生孪生变形。般不发生孪生变形。
11、17单个晶粒变形与单晶体相似,多晶体变形更复杂。单个晶粒变形与单晶体相似,多晶体变形更复杂。二、多晶体纯金属的塑性变形二、多晶体纯金属的塑性变形多晶体是由众多取向不一的单晶体组成。在多晶体是由众多取向不一的单晶体组成。在某一单向外力作用下各晶体的某一单向外力作用下各晶体的滑移面滑移面上的上的分切应力不同,只有一些分切应力不同,只有一些达到临界切应力达到临界切应力的滑移系才发生滑移。由于晶体之间的相的滑移系才发生滑移。由于晶体之间的相互制约,首先滑移的晶体会引起自身或相互制约,首先滑移的晶体会引起自身或相邻晶体的邻晶体的转动转动,从而使原来启动的滑移系,从而使原来启动的滑移系偏离最大切应力方向,
12、而停止滑移。另一偏离最大切应力方向,而停止滑移。另一些原来不能启动的滑移系开动,进而使整些原来不能启动的滑移系开动,进而使整个晶体的塑性变形协调发展。个晶体的塑性变形协调发展。软位向硬位向晶粒所处的位向为易滑移的位向称为晶粒所处的位向为易滑移的位向称为晶粒所处的位向为易滑移的位向称为晶粒所处的位向为易滑移的位向称为“软位向软位向软位向软位向”反之谓反之谓反之谓反之谓“硬位向硬位向硬位向硬位向”。先发。先发。先发。先发生于软位向晶粒,然后到硬位向。生于软位向晶粒,然后到硬位向。生于软位向晶粒,然后到硬位向。生于软位向晶粒,然后到硬位向。1 1、不均匀的塑性变形、不均匀的塑性变形、不均匀的塑性变形
13、、不均匀的塑性变形18由由于于各各相相邻邻晶晶粒粒位位向向不不同同,当当一一个个晶晶粒粒发发生生塑塑性性变变形形时时,为为了了保保持持金金属属的的连连续续性性,周周围围的的晶晶粒粒若若不不发发生塑性变形,则必以弹性变形来与之协调。生塑性变形,则必以弹性变形来与之协调。这这种种弹弹性性变变形形便便成成为为塑塑性性变变形形晶晶粒粒的的变形阻力。变形阻力。由由于于晶晶粒粒间间的的这这种种相相互互约约束束,使使得得多多晶晶体体金金属属的的塑塑性性变变形抗力提高。形抗力提高。2、晶粒位向差阻碍滑移、晶粒位向差阻碍滑移19当当位位错错运运动动到到晶晶界界附附近近时时,受受到到晶晶界界的的阻阻碍碍而而堆堆积
14、积起起来来,称称位位错错的的塞塞积积。要要使使变变形形继继续续进进行行,则则必必须须增增加加外外力力,从从而而使使金金属属的的变变形抗力提高。形抗力提高。3、晶界的影响、晶界的影响20晶界对塑性变形的影响晶界对塑性变形的影响Cu-4.5Al合金晶合金晶界的位错塞积界的位错塞积21晶晶粒粒越越细细,晶晶界界总总面面积积越越大大,位位错错障障碍碍越越多多;需需要要协协调调的的具具有有不不同同位位向向的的晶晶粒粒越越多多,使使金金属属塑塑性性变变形形的的抗抗力力越越高高,另另外外,一一定定的的变变形形量量由由更更多多晶晶粒粒分分散散承承担担,不不会会造造成成局局部部的的应应力力集集中中,使使在在断断
15、裂裂前前发发生生较较大大的的塑塑性性变变形形,强强度度和和塑塑性性同同时时增增加加,金金属属在在断断裂前消耗的功也大,因而其裂前消耗的功也大,因而其韧性韧性也较好。也较好。晶粒大小对塑性变形的影响晶粒大小对塑性变形的影响22三、三、塑性变形对组织、性能的影响塑性变形对组织、性能的影响1 1、对组织结构的影响、对组织结构的影响 1 1)、组织纤维化(晶粒变形):)、组织纤维化(晶粒变形):随着塑性变形量增大,原来随着塑性变形量增大,原来的等轴晶相应地被拉长或压扁,形成长条状或纤维状,使的等轴晶相应地被拉长或压扁,形成长条状或纤维状,使材料产生各向异性。材料产生各向异性。232 2)、亚晶粒的增多
16、:)、亚晶粒的增多:变形前,位错分布均匀。塑性变形伴随着大量变形前,位错分布均匀。塑性变形伴随着大量位错位错产产生,由于位错运动和相互间交互作用,并使晶粒生,由于位错运动和相互间交互作用,并使晶粒“碎化碎化”成许多位向略成许多位向略有差异的亚晶块(或称亚晶粒)。亚晶粒间界是由位错堆积而成的。有差异的亚晶块(或称亚晶粒)。亚晶粒间界是由位错堆积而成的。3 3、产生织构:、产生织构:金属中的晶粒的取向一般是无规则的随机排列,尽管每个晶金属中的晶粒的取向一般是无规则的随机排列,尽管每个晶粒是各向异性的,宏观性能表现出各向同性。当金属经受大量粒是各向异性的,宏观性能表现出各向同性。当金属经受大量(70
17、%以以上上)的一定方向的变形之后的一定方向的变形之后,由于晶粒的由于晶粒的转动转动造成晶粒取向趋于一致,造成晶粒取向趋于一致,形成了形成了“择优取向择优取向”,即某一晶面,即某一晶面 (晶向)在某个方向出现的几率明(晶向)在某个方向出现的几率明显高于其他方向。金属大变形后形成的这种有序化结构叫做显高于其他方向。金属大变形后形成的这种有序化结构叫做变形织构变形织构,它使金属材料表现出明显的它使金属材料表现出明显的各向异性各向异性。24由由于于晶晶粒粒的的转转动动,当当塑塑性性变变形形达达到到一一定定程程度度时时,会会使使绝绝大大部部分分晶晶粒粒的的某某一一位位向向与与变变形形方方向向趋趋于于一一
18、致致,这这种种现现象象称称织织构构或或择择优优取向取向。形变织构使金属呈现形变织构使金属呈现各向各向异性异性,在深冲零件时,易,在深冲零件时,易产生产生“制耳制耳”现象,使零现象,使零件边缘不齐、厚薄不匀。件边缘不齐、厚薄不匀。但织构可提高硅钢片的导但织构可提高硅钢片的导磁率。磁率。板织构板织构丝织构丝织构形变织构示意图形变织构示意图各向异性导致的铜板各向异性导致的铜板“制耳制耳”有有无无25Smallanglegrainboundary261 1)加工硬化)加工硬化 随随冷冷塑塑性性变变形形量量增增加加,金金属属的的强强度度、硬硬度度提提高高,塑塑性性、韧韧性性下降的现象称下降的现象称加工硬
19、化加工硬化。2.2.对力学性能的影响对力学性能的影响 271 1、随变形量增加、随变形量增加,位错密度增加位错密度增加.变形变形20%纯铁中的位错纯铁中的位错未变形纯铁未变形纯铁产生加工硬化的原因产生加工硬化的原因28位错密度与强度关系位错密度与强度关系由由于于位位错错之之间间的的交交互互作作用用(堆堆积积、缠缠结结),使使变变形形抗抗力力增增加加,塑塑性降,强度、硬度升高性降,强度、硬度升高.292.2.随变形量增加,亚结构细化;随变形量增加,亚结构细化;3.3.随变形量增加,空位密度增加;随变形量增加,空位密度增加;4.4.几何硬化几何硬化:由晶粒转动引起。:由晶粒转动引起。l加工硬化使已
20、变形部分发生硬化而停止变形,而未加工硬化使已变形部分发生硬化而停止变形,而未变形部分开始变形。没有加工硬化,金属就不会发变形部分开始变形。没有加工硬化,金属就不会发生均匀塑性变形。生均匀塑性变形。l加工硬化是强化金属的重要手段之一,对于不能热加工硬化是强化金属的重要手段之一,对于不能热处理强化的金属和合金尤为重要。处理强化的金属和合金尤为重要。303 3、残余内应力、残余内应力 内应力内应力是指平衡于金属内部的应力。是由于金属受力是指平衡于金属内部的应力。是由于金属受力时时,内部变形不均匀而引起的。内部变形不均匀而引起的。晶界位错塞积所晶界位错塞积所引起的应力集中引起的应力集中金金属属发发生生
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