第五章材料的变形PPT讲稿.ppt
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1、第五章材料的变形第1页,共32页,编辑于2022年,星期三第一节 金属的变形Metal Deformation一、单晶体的塑性变形 w滑移 将一个表面抛光的单晶体金属试样经适当的塑性变形后,在金相显微镜下可以观察到,在抛光的表面上有许多平行的细线,称为滑移带。滑 移带滑 移线滑移带形成的示意图第2页,共32页,编辑于2022年,星期三w滑移系 在塑性变形中,单晶体表面的滑移线并不是任意排列的,它们彼此之间或者相互平行,或者互成一定角度,表明金属中的滑移只能沿一定的晶面和一定的晶向进行,这些晶向和晶面称为金属的滑移方向和滑移面。一般而言,一个滑移系由一个密排面和该面上的一个密排方向组成。如,Fc
2、c滑移系由111晶面族与该面上的晶向族组成。Bcc滑移系由110晶面族与该面上的晶向族组成。(111)110011101(110)111111第3页,共32页,编辑于2022年,星期三w滑移的临界分切应力 在金属晶体受外力作用时,不论外力的大小、方向与作用方向如何,都可以将其分解为垂直与某一滑移面的正应力与沿此晶面的切应力。而滑移是在切应力作用下发生的,只有在滑移面上沿滑移方向的分切应力达到某一临界值时,滑移才能发生。公式:0 scoscos第4页,共32页,编辑于2022年,星期三w晶体在滑移时的转动 晶体的塑性变形是由于滑移面沿着滑移方向运动产生的,在滑移的同时,晶体也会发生转变,从而使晶
3、体的空间取向发生了变化。如果晶体受拉伸产生滑移时,如果两端不受限制,在滑移过程中,为使滑移面和滑移方向保持不变,晶体轴线就会发生偏移。但是,拉伸时,在夹头的作用下,晶体轴线不能自由偏斜,这就迫使滑移面发生转动,使位向发生了改变。FFFF滑移方向S滑移方向S第5页,共32页,编辑于2022年,星期三w多滑移与交滑移 由于金属晶体在滑移时会转动,晶体的取向将发生改变,这就会使起始滑移时取向最有利的滑移系逐渐转到不太有利的取向,而原来取向不太有利的滑移系则逐渐转向比较有利的取向,因因此此滑滑移移可可能能会会在在两两个个或或多多个个滑滑移移系系中中同同时时或或交交替替地地进进行行,这这种种滑滑移移称为
4、称为多滑移多滑移。发生多滑移时会出现的滑移带呈交叉状。在晶体中,两个或两个以上滑移面沿着某个共同的滑移方向两个或两个以上滑移面沿着某个共同的滑移方向同时或交替滑移,这种现象称为同时或交替滑移,这种现象称为交滑移交滑移。交滑移的滑移带呈波纹或曲折状。交滑移是在沿着某个晶面滑移受阻时产生的。沿新滑移面进行滑移再次受阻时,又会重新更换滑移面,沿着与初始滑移面平行的平面滑移。只有纯螺型位错才能产生交滑移,因为其柏氏矢量与位错线平行,滑移面不受限制。交滑移对晶体的塑性变形也有很大贡献。第6页,共32页,编辑于2022年,星期三w孪生 在金属的塑性变形中,另一种较常见的形变方式为孪生,它常作为滑移不易进行
5、时的补充。一些具有密排六方结构的金属,如镉、锌、镁、铍等,塑性变形常常部分的以孪生的方式进行;而铋、锑金属的塑性变形几乎完全以孪生的方式进行。对于有体心立方及面心立方结构的金属,当变形温度很低,形变速度极快,或由于其它原因使滑移过程难以进行时,也会通过孪生的方式进行塑性变形。孪生孪生就是在切就是在切应力作用下晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面与晶向产生的应力作用下晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面与晶向产生的一种均匀切变过程。在孪生变形中,已发生均匀切变的那部分晶体称一种均匀切变过程。在孪生变形中,已发生均匀切变的那部分晶体称为为孪晶孪晶;均匀切变区与未切变区的分界面称为;均匀切变区与
6、未切变区的分界面称为孪晶界孪晶界;发生均匀切;发生均匀切变的那个晶面称为孪生面;孪生面切动的方向则为变的那个晶面称为孪生面;孪生面切动的方向则为孪生方向孪生方向。第7页,共32页,编辑于2022年,星期三孪生面 孪生方向(111)112孪生区域A C E GA CEBDFH面心立方晶体(110)晶面的孪生变形过程示意图第8页,共32页,编辑于2022年,星期三w和滑移相比,孪生有具如下特点:(1)一部分晶体沿孪晶面相对于另一部分晶体作切变,切变时原子移动的距离不是孪生方向原子间距的整数倍。(2)孪晶面两边晶体的位向不同,呈镜面对称形式。(3)由于孪生改变了晶体的取向,因此孪晶经抛光和浸蚀后仍不
7、能去除。(4)孪晶变形是一种均匀的切变,即在切变区内与孪晶面平行的每一层原子面均相对于其相邻的晶面沿孪生方向产生了一定位移。(5)孪生比滑移的临界分切应力高得多,因此孪生常萌发于滑移受阻引起的局部应力集中区。同时,孪生对塑性变形的直接贡献比滑移小得多,但孪生改变了晶体位向,使原来取向不利于滑动的滑移系逐渐转到有利的取向而产生滑移,这种机制对密排六方金属的变形非常重要。第9页,共32页,编辑于2022年,星期三w滑移的位错机制 (1)位错的运动与晶体的滑移 位错的相消 (a)正刃型位错 (b)负刃型位错刃型位错的滑移第10页,共32页,编辑于2022年,星期三(2)位错的增殖 通过位错线的移动可
8、以知道,晶体每滑移一个柏氏矢量,就应该有一个位错消失。这样看来,金属塑性变形后位错密度应该减小。然而通过实验可知,金属塑性变形后位错线反而大大的增加了。这就是说金属塑性变形过程中位错发生了增殖。目前被普遍接受的位错增殖机制是弗兰克和瑞德提出的机制。这里只介绍它们提出的F-R位错源。BDAC滑移面(a)BDAC滑移面(b)BDAC滑移面(c)BDAC(d)BDAC(e)BDAC(f)F-R位错源第11页,共32页,编辑于2022年,星期三二、多晶体的塑性变形与强化二、多晶体的塑性变形与强化 实际工业生产中使用的金属材料很多都是多晶体。多晶体由许多位向不同的单晶组成,因此其塑性变形过程也更为复杂。
9、w多晶体塑性变形的特点 晶粒之间变形的协调性,要求滑移系多,FCC和BCC滑移系多,变形容易协调,所以塑性好,HCP晶体滑移系少,协调性差,塑性差 w晶粒大小对塑性变形的影响实际表明,多晶体金属的晶粒愈细小,其屈服强度愈高,并且滑移线与孪晶带大多终止于晶界处而极少穿越。这些表明在多晶体中晶界对变形过程有着明显的阻碍作用。金属的屈服强度S与晶粒直径d有如下关系 此式即为霍耳-佩奇(Hall-Petch)公式。式中0为一常数,大体相当于单晶体金属的屈服强度;K为表征晶界对强度影响程度的常数,与晶界结构有关。霍耳-佩奇公式是一个非常重要的公式,材料的屈服强度与其亚晶粒之间,塑性材料的流变应力与晶粒大
10、小之间,脆性材料的脆性应力与晶粒大小之间都满足上述关系式。第12页,共32页,编辑于2022年,星期三三、塑性变形对材料组织性能的影响三、塑性变形对材料组织性能的影响w显微组织的变化 晶粒拉长,纤维状组织w形变织构 在金属塑性变形时,随着变形程度的增加,各个晶粒从原来互不相同的取向逐渐向主变形方向转动。当变形量很大时,各个晶粒在空间取向上将呈现出一定程度的一致性,这一现象称为晶粒的择优取向,形变金属中的这种组织状态称为形变织构。由形变织构所造成的“制耳”第13页,共32页,编辑于2022年,星期三w塑性变形对金属力学性能的影响(加工硬化)随着变形程度的增加,金属的强度、硬度显著提高,而塑性、韧
11、性则显著下降,这种现象称为加工硬化或冷作强化。这种现象是因为随着塑性变形的进行,位错的密度不断增加,位错运动时的相互交割加剧,产生位错塞积、交割等障碍,阻碍了位错的进一步运动,引起变形抗力增加,提高了金属的强度。利:提高强度、使变形均匀 弊:耗费能源、使继续变形困难、需要增加中间退火第14页,共32页,编辑于2022年,星期三w残余应力 金属在塑性变形时,外力所做的功除大部分转化为热之外,由于金属内部的转变不均匀以及存在点阵畸变,这使得有一小部分能量以畸变能的形式储存在形变金属内,称为储存能,表现为材料的残余应力。材料的残余应力可分为三种,即 (1)第一类内应力(宏观内应力)因不同部位之间变形
12、不协调而形成,占形变储能的1以下,但破坏性很强。(2)第二类内应力(微观内应力)因不同晶粒间变形不协调形成,占形变储能的1020,有一定破坏性。(3)第三类内应力(晶格畸变)因晶体缺陷增殖而形成,占形变储能的8090,是加工硬化的主要原因。第15页,共32页,编辑于2022年,星期三第二节 金属及合金的回复与再结晶w金属经冷塑性变形后,组织和性能都发生了明显变化。金属晶体中缺陷密度增大,自由焓升高,并且变形金属中储存能的存在,使得金属处于一种热力学亚稳定状态,其组织和结构具有恢复到稳定状态的倾向。在常温下,由于原子的活力很小,原子的扩散速度很慢,这种变化很小。如果温度升高,使金属原子获得足够的
13、活力,则冷变形金属就会由亚稳状态向稳态转变,并发生一系列组织和性能的变化。这种转变可分为三个过程,即回复、再结晶和晶粒长大。0 T1 T2 T30 t1 t2 t3 回复 再结晶 晶粒长大温度时间冷变形金属组织随加热温度及时间的变化示意图第16页,共32页,编辑于2022年,星期三一、回复一、回复 回复是指经冷塑性变形的金属在加热时,在光学显微组织发生改变前,即在再结晶晶核形成前,所产生的某些亚结构和性能变化的过程。在回复过程中,由于温度的升高,在内应力的作用下将发生局部塑性变形,金属的屈服强度下降,残余应力将得到部分消除,所以,冷变形金属进行回复过程的退火称为去应力退火,它具有即降低金属残余
14、应力又保持加工硬化性能的作用。w回复的组织与结构变化 三个阶段:低温回复过程 金属中的点缺陷密度明显降低。中温回复过程 位错相消;形成亚晶界,位错胞也由此转化为规整的亚晶粒,这一过程称为亚晶规整化过程。高温回复阶段 位错垂直于滑移面的方向排列成小角度亚晶界,小角度晶界的两侧为无畸变的亚晶,多边化。第17页,共32页,编辑于2022年,星期三二、再结晶二、再结晶 冷变形金属加热至较高温度时,将形成一些位向与变形晶粒不同的内部缺陷较少的无畸变等轴小晶粒,这些小晶粒不断向周围的变形金属中扩展长大,至到金属的冷变形组织完全被等轴的新晶粒所取代,这一过程就是金属的再结晶。w再结晶温度 记为T再,经验公式
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