《金属强化机制》PPT课件.ppt
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1、金属强化机制金属强化机制金属强化机制金属强化机制固溶强化固溶强化第二相粒子强化第二相粒子强化细晶强化细晶强化加工硬化加工硬化固溶强化固溶强化固溶体:以某一组元为溶剂,在其晶体点阵中固溶体:以某一组元为溶剂,在其晶体点阵中溶入其他组元原子(溶质原子)所形成的均匀溶入其他组元原子(溶质原子)所形成的均匀混合的固态溶体,它保持着溶剂的晶体结构类混合的固态溶体,它保持着溶剂的晶体结构类型。型。与组成固溶体的纯组元相比,固溶体的晶格类与组成固溶体的纯组元相比,固溶体的晶格类型不发生变化,但点阵常数都会发生变化;其型不发生变化,但点阵常数都会发生变化;其硬度、强度升高,而塑性、韧性相对下降,但硬度、强度升
2、高,而塑性、韧性相对下降,但综合力学性能优于纯金属。综合力学性能优于纯金属。根据溶质原子在溶剂点阵中所处的位置分根据溶质原子在溶剂点阵中所处的位置分为:为:置换固溶体:溶质原子占据溶剂点阵的阵点置换固溶体:溶质原子占据溶剂点阵的阵点间隙固溶体:溶质原子分布于溶剂晶格间隙间隙固溶体:溶质原子分布于溶剂晶格间隙固溶强化固溶强化溶质原子的存在及其溶质原子的存在及其固溶度的增加,使基固溶度的增加,使基体金属的变形抗力随体金属的变形抗力随之提高。如图表示之提高。如图表示Cu-Ni固溶体的强度和塑固溶体的强度和塑性随溶质含量的增加,性随溶质含量的增加,合金强度、硬度提高,合金强度、硬度提高,而塑性有所下降
3、,即而塑性有所下降,即产生了固溶强化效果。产生了固溶强化效果。固溶强化的主要机制固溶强化的主要机制:柯氏气团:柯氏气团:在固溶体合金中,溶质原子或杂质原在固溶体合金中,溶质原子或杂质原子可以与位错交互作用而形成溶质原子气团。子可以与位错交互作用而形成溶质原子气团。低碳钢退火状态的工程应力低碳钢退火状态的工程应力应变曲线及屈服现象应变曲线及屈服现象低碳钢在上屈服点开始塑性变形,当应力达到上屈服点之后开始应力降落,在下屈服点发生连续变形而应力并不升高,即出现水平台,这就是屈服平台。低碳钢屈服现象的柯氏气团理论所谓的柯氏气团,就是指碳原子偏聚于刃位错的下方,碳原子有钉扎位错,使位错不易运动。位错要运
4、动,只要从气团中挣脱出来,摆脱碳原子的钉扎。位错要从气团中挣脱出来,需要较大的力,这就形成了上屈服点。而一旦挣脱之后,位错的运动就比较容易,因此有了应力降落,出现下屈服点和水平台。低碳钢的应变时效a-预塑性变形b-卸载后立即加载c-卸载后放置一段时间或在200摄氏度加热后在加载当卸当卸载载后立即重新加后立即重新加载载,由于位,由于位错错已已经挣经挣脱柯氏气脱柯氏气团团的的钉钉扎,所以没有出扎,所以没有出现现屈服点,如果卸屈服点,如果卸载载后放置后放置很很长时间长时间或或经时经时效效则则溶溶质质原子已原子已经经通通过扩过扩散而重新散而重新聚集到位聚集到位错错周周围围形成柯氏气形成柯氏气团团,屈服
5、,屈服现现象又重复出象又重复出现现。第二相粒子强化第二相粒子强化根据第二相粒子的尺寸大小分为:根据第二相粒子的尺寸大小分为:聚聚合合型型合合金金:两两相相晶晶粒粒尺尺寸寸属属于于同同一一数数量量级级,较较强强相相数数量量较较少少时时,塑塑性性变变形形基基本本上上都都发发生生在在较较弱弱相相中中,只只有有较较强强相相的的体体积积分分数数大大于于30%时时,才才能能起起到到明显的强化作用。明显的强化作用。弥弥散散分分布布型型合合金金:弥弥散散地地分分布布于于基基体体中中的的第第二二相相粒粒子子会会阻阻碍碍位位错错运运动动而而起起到到强强化化作作用用。通通过过第第二二相相粒子是否可变形可分为两类强化
6、机制:粒子是否可变形可分为两类强化机制:沉淀强化(时效强化)沉淀强化(时效强化)弥散强化弥散强化沉淀强化沉淀强化 沉淀强化是可变形粒子强化:位错且过第二项粒子沉淀强化是可变形粒子强化:位错且过第二项粒子沉淀强化是可变形粒子强化:位错且过第二项粒子沉淀强化是可变形粒子强化:位错且过第二项粒子所引起的强化作用。第二相粒子与基体共格,能被所引起的强化作用。第二相粒子与基体共格,能被所引起的强化作用。第二相粒子与基体共格,能被所引起的强化作用。第二相粒子与基体共格,能被位错切过,位错切过粒子时,粒子产生宽度为位错切过,位错切过粒子时,粒子产生宽度为位错切过,位错切过粒子时,粒子产生宽度为位错切过,位错
7、切过粒子时,粒子产生宽度为b b的表的表的表的表面台阶,增加表面能,通过共格应变场等因素使合面台阶,增加表面能,通过共格应变场等因素使合面台阶,增加表面能,通过共格应变场等因素使合面台阶,增加表面能,通过共格应变场等因素使合金强化。金强化。金强化。金强化。弥散强化弥散强化弥散强化型合金中不可变形的第二相粒子的强化作用是通过粒弥散强化型合金中不可变形的第二相粒子的强化作用是通过粒子对位错的阻碍作用实现的,如图为奥罗万(子对位错的阻碍作用实现的,如图为奥罗万(E.Orowan)机制。)机制。根据位错理论,迫使位错线弯曲到该状态所需的切应力:根据位错理论,迫使位错线弯曲到该状态所需的切应力:G为切变
8、弹性模量,为切变弹性模量,b为柏氏矢量,为柏氏矢量,为两粒子间距离。为两粒子间距离。由此可见,不可变形粒子的强化作用与粒子间距由此可见,不可变形粒子的强化作用与粒子间距成反比,成反比,粒子越多,粒子间距越小,强化作用明显,因此,减小粒子粒子越多,粒子间距越小,强化作用明显,因此,减小粒子尺寸(在同样的体积分数时,粒子越小,则粒子间距也越小)尺寸(在同样的体积分数时,粒子越小,则粒子间距也越小)或提高粒子的体积分数都会导致合金强度的提高。或提高粒子的体积分数都会导致合金强度的提高。细晶强化细晶强化 多晶体中晶体各项异性,不同位向晶粒的滑移系多晶体中晶体各项异性,不同位向晶粒的滑移系取向不同,滑移
9、方向也不同,滑移方向不可能从一取向不同,滑移方向也不同,滑移方向不可能从一个晶粒直接延续到另一个晶粒中;晶界处原子排列个晶粒直接延续到另一个晶粒中;晶界处原子排列不规则,点阵畸变严重。不规则,点阵畸变严重。因此,因此,在室温下在室温下晶界将会阻碍晶界将会阻碍 位错的滑移,使每个晶粒中的滑移位错的滑移,使每个晶粒中的滑移 带终止在晶界附近,并发生位错堵带终止在晶界附近,并发生位错堵 塞现象,如图所示,位错塞积群又塞现象,如图所示,位错塞积群又 会对位错源产生一反作用力,这个会对位错源产生一反作用力,这个 力增大到某一数值时,使位错源停止开动。则要使力增大到某一数值时,使位错源停止开动。则要使第二
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