工程材料08压力加工.ppt
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1、第三篇第三篇 金属压力加工金属压力加工 利用外力使金属产生塑性变形,来获得具有利用外力使金属产生塑性变形,来获得具有一定形状、尺寸和力学性能的原材料、毛坯一定形状、尺寸和力学性能的原材料、毛坯或零件的生产方法称为金属压力加工。或零件的生产方法称为金属压力加工。压力加工的种类有:压力加工的种类有:轧制、拉拔、挤压、锻造、板料冲压轧制、拉拔、挤压、锻造、板料冲压 (见附图见附图)1.1 金属塑性变形的实质弹性变形弹性变形弹性变形弹性变形 在外力作用下,材料内部产生应力,应力迫使原子离开在外力作用下,材料内部产生应力,应力迫使原子离开在外力作用下,材料内部产生应力,应力迫使原子离开在外力作用下,材料
2、内部产生应力,应力迫使原子离开 原来的平衡位置,改变了原子间的距离,使金属发生变原来的平衡位置,改变了原子间的距离,使金属发生变原来的平衡位置,改变了原子间的距离,使金属发生变原来的平衡位置,改变了原子间的距离,使金属发生变 形。并引起原子位能的增高,但原子有返回低位能的倾形。并引起原子位能的增高,但原子有返回低位能的倾形。并引起原子位能的增高,但原子有返回低位能的倾形。并引起原子位能的增高,但原子有返回低位能的倾 向。当外力停止作用后,应力消失,变形也随之消失。向。当外力停止作用后,应力消失,变形也随之消失。向。当外力停止作用后,应力消失,变形也随之消失。向。当外力停止作用后,应力消失,变形
3、也随之消失。图图图图3-13-13-13-1第一章第一章 金属的塑性变形金属的塑性变形塑性变形塑性变形塑性变形塑性变形 内应力超过金属的屈服点后,外力停止作用后,金属的内应力超过金属的屈服点后,外力停止作用后,金属的内应力超过金属的屈服点后,外力停止作用后,金属的内应力超过金属的屈服点后,外力停止作用后,金属的 变形并不完全消失。变形并不完全消失。变形并不完全消失。变形并不完全消失。滑移面滑移面滑移面滑移面 在切向应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分,沿在切向应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分,沿在切向应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分,沿在切向应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分
4、,沿 着一定的晶面产生相对滑移,该面称为滑移面。着一定的晶面产生相对滑移,该面称为滑移面。着一定的晶面产生相对滑移,该面称为滑移面。着一定的晶面产生相对滑移,该面称为滑移面。位错运动引起塑性变形位错运动引起塑性变形位错运动引起塑性变形位错运动引起塑性变形 近代物理学证明,晶体不是在滑移面上,原子并不是整体近代物理学证明,晶体不是在滑移面上,原子并不是整体近代物理学证明,晶体不是在滑移面上,原子并不是整体近代物理学证明,晶体不是在滑移面上,原子并不是整体 的刚性运动而是以位错引起金属塑性变形。的刚性运动而是以位错引起金属塑性变形。的刚性运动而是以位错引起金属塑性变形。的刚性运动而是以位错引起金属
5、塑性变形。位错:沿滑移面旧原子对破坏,新原子对形成,图位错:沿滑移面旧原子对破坏,新原子对形成,图位错:沿滑移面旧原子对破坏,新原子对形成,图位错:沿滑移面旧原子对破坏,新原子对形成,图3-23-23-23-2 多晶体的塑性变形(晶内和晶间变形)多晶体的塑性变形(晶内和晶间变形)多晶体的塑性变形(晶内和晶间变形)多晶体的塑性变形(晶内和晶间变形)晶内变形:外力作用下,某一晶粒的塑性变形。晶内变形:外力作用下,某一晶粒的塑性变形。晶内变形:外力作用下,某一晶粒的塑性变形。晶内变形:外力作用下,某一晶粒的塑性变形。晶间变形:晶粒之间的相互位移或转动。晶间变形:晶粒之间的相互位移或转动。晶间变形:晶
6、粒之间的相互位移或转动。晶间变形:晶粒之间的相互位移或转动。在外力作用下,有的晶粒处于利于塑性变形在外力作用下,有的晶粒处于利于塑性变形在外力作用下,有的晶粒处于利于塑性变形在外力作用下,有的晶粒处于利于塑性变形 位置,则首先塑性变形。有的处于不利于塑位置,则首先塑性变形。有的处于不利于塑位置,则首先塑性变形。有的处于不利于塑位置,则首先塑性变形。有的处于不利于塑 性变形的位置,则暂时不变形。晶粒间会移性变形的位置,则暂时不变形。晶粒间会移性变形的位置,则暂时不变形。晶粒间会移性变形的位置,则暂时不变形。晶粒间会移 动、转动,这种利与不利位置在变化,动、转动,这种利与不利位置在变化,动、转动,
7、这种利与不利位置在变化,动、转动,这种利与不利位置在变化,塑性变形不断进行。图塑性变形不断进行。图塑性变形不断进行。图塑性变形不断进行。图3-3 3-3 3-3 3-3 1.2 塑性变形对金属组织和性能影响 金属在常温下经塑性变形后,内部组织将发生变化。金属在常温下经塑性变形后,内部组织将发生变化。金属在常温下经塑性变形后,内部组织将发生变化。金属在常温下经塑性变形后,内部组织将发生变化。晶粒沿最大变形的方向伸长;晶粒沿最大变形的方向伸长;晶粒沿最大变形的方向伸长;晶粒沿最大变形的方向伸长;晶格与晶粒发生扭曲,产生内应力;晶格与晶粒发生扭曲,产生内应力;晶格与晶粒发生扭曲,产生内应力;晶格与晶
8、粒发生扭曲,产生内应力;晶粒产生碎晶。晶粒产生碎晶。晶粒产生碎晶。晶粒产生碎晶。冷作硬化冷作硬化冷作硬化冷作硬化(见图见图见图见图3 3 3 34)4)4)4)现象:强度、硬度现象:强度、硬度现象:强度、硬度现象:强度、硬度 上升,上升,上升,上升,而塑性、韧而塑性、韧而塑性、韧而塑性、韧 性下降。性下降。性下降。性下降。原因:滑移面附近的原因:滑移面附近的原因:滑移面附近的原因:滑移面附近的 晶粒碎晶块,晶粒碎晶块,晶粒碎晶块,晶粒碎晶块,晶格扭曲畸变,晶格扭曲畸变,晶格扭曲畸变,晶格扭曲畸变,增大滑移阻力,增大滑移阻力,增大滑移阻力,增大滑移阻力,使滑移难以使滑移难以使滑移难以使滑移难以
9、进行。进行。进行。进行。回复与再结晶回复与再结晶回复与再结晶回复与再结晶 回复:回复:回复:回复:冷作硬化是一种不稳定的现象,具有自发恢复到稳定冷作硬化是一种不稳定的现象,具有自发恢复到稳定冷作硬化是一种不稳定的现象,具有自发恢复到稳定冷作硬化是一种不稳定的现象,具有自发恢复到稳定 状态的倾向。室温下不易实现。当提高温度时,原子状态的倾向。室温下不易实现。当提高温度时,原子状态的倾向。室温下不易实现。当提高温度时,原子状态的倾向。室温下不易实现。当提高温度时,原子 获得热能,热运动加剧,当加热温度获得热能,热运动加剧,当加热温度获得热能,热运动加剧,当加热温度获得热能,热运动加剧,当加热温度T
10、 T T T回回回回(用用用用K K K K氏温标氏温标氏温标氏温标)T T T T回回回回=(0.250.30.250.30.250.30.250.3)T T T T熔熔熔熔 使原子回复到正常排列,消除了晶格扭曲,使加工硬使原子回复到正常排列,消除了晶格扭曲,使加工硬使原子回复到正常排列,消除了晶格扭曲,使加工硬使原子回复到正常排列,消除了晶格扭曲,使加工硬 化得到部分消除。化得到部分消除。化得到部分消除。化得到部分消除。再结晶:再结晶:再结晶:再结晶:当加热温度当加热温度当加热温度当加热温度T T T T再再再再:T T T T再再再再=0.4T=0.4T=0.4T=0.4T熔熔熔熔 原子
11、获得更多热能,开始的某些碎晶或杂质为核原子获得更多热能,开始的某些碎晶或杂质为核原子获得更多热能,开始的某些碎晶或杂质为核原子获得更多热能,开始的某些碎晶或杂质为核心构成新晶粒,因为是通过形核和晶核长大方式进心构成新晶粒,因为是通过形核和晶核长大方式进心构成新晶粒,因为是通过形核和晶核长大方式进心构成新晶粒,因为是通过形核和晶核长大方式进行的,故称再结晶。行的,故称再结晶。行的,故称再结晶。行的,故称再结晶。再结晶后清除了全部加工硬化。再结晶后清除了全部加工硬化。再结晶后清除了全部加工硬化。再结晶后清除了全部加工硬化。再结晶后晶格类型不变,只改变晶粒外形。再结晶后晶格类型不变,只改变晶粒外形。
12、再结晶后晶格类型不变,只改变晶粒外形。再结晶后晶格类型不变,只改变晶粒外形。加工硬化的利用、消除加工硬化的利用、消除加工硬化的利用、消除加工硬化的利用、消除 利用:冷加工后使材料强度利用:冷加工后使材料强度利用:冷加工后使材料强度利用:冷加工后使材料强度硬度硬度硬度硬度。如冷拉。如冷拉。如冷拉。如冷拉 钢,不能热处理强化的金属材料。钢,不能热处理强化的金属材料。钢,不能热处理强化的金属材料。钢,不能热处理强化的金属材料。消除:再结晶退火(消除:再结晶退火(消除:再结晶退火(消除:再结晶退火(P29P29P29P29)650750650750650750650750 冷变形和热变形冷变形和热变形
13、冷变形和热变形冷变形和热变形 冷变形冷变形冷变形冷变形 在再结晶温度以下的变形;在再结晶温度以下的变形;在再结晶温度以下的变形;在再结晶温度以下的变形;冷变形后金属强度、硬度较高,低粗糙度值。但冷变形后金属强度、硬度较高,低粗糙度值。但冷变形后金属强度、硬度较高,低粗糙度值。但冷变形后金属强度、硬度较高,低粗糙度值。但 变形程度不宜过大,否则易裂。变形程度不宜过大,否则易裂。变形程度不宜过大,否则易裂。变形程度不宜过大,否则易裂。热变形热变形热变形热变形 再结晶温度以上变形。再结晶温度以上变形。再结晶温度以上变形。再结晶温度以上变形。变形具有强化作用,再结晶具有强化消除作用。在热变变形具有强化
14、作用,再结晶具有强化消除作用。在热变变形具有强化作用,再结晶具有强化消除作用。在热变变形具有强化作用,再结晶具有强化消除作用。在热变 形时无加工硬化痕迹。形时无加工硬化痕迹。形时无加工硬化痕迹。形时无加工硬化痕迹。金属压力加工大多属热变形,具有再结晶组织。金属压力加工大多属热变形,具有再结晶组织。金属压力加工大多属热变形,具有再结晶组织。金属压力加工大多属热变形,具有再结晶组织。热加工后组织性能变化:热加工后组织性能变化:热加工后组织性能变化:热加工后组织性能变化:粗大晶粒被击碎成细晶粒组织,改善了机械性能。粗大晶粒被击碎成细晶粒组织,改善了机械性能。粗大晶粒被击碎成细晶粒组织,改善了机械性能
15、。粗大晶粒被击碎成细晶粒组织,改善了机械性能。铸态组织中的疏松、气孔经热塑变形后被压实或焊合。铸态组织中的疏松、气孔经热塑变形后被压实或焊合。铸态组织中的疏松、气孔经热塑变形后被压实或焊合。铸态组织中的疏松、气孔经热塑变形后被压实或焊合。晶粒被拉长,非金属杂物被击碎,沿被拉长的晶粒界晶粒被拉长,非金属杂物被击碎,沿被拉长的晶粒界晶粒被拉长,非金属杂物被击碎,沿被拉长的晶粒界晶粒被拉长,非金属杂物被击碎,沿被拉长的晶粒界 分布,形成纤维组织(流线)。分布,形成纤维组织(流线)。分布,形成纤维组织(流线)。分布,形成纤维组织(流线)。变形程度越大,纤维组织越明显。变形程度越大,纤维组织越明显。压力
16、加工中常用锻造比压力加工中常用锻造比y y来表示变形程度。来表示变形程度。拔长时锻造比拔长时锻造比y y拔拔=A=A0 0/A /A 镦粗时锻造比镦粗时锻造比y y镦镦=H=H0 0/H/H 纤维组织很稳定,不能(难以)用热处理方法纤维组织很稳定,不能(难以)用热处理方法来消除。只有经过锻压来改变其方向、形状。来消除。只有经过锻压来改变其方向、形状。在设计和制造零件时,应使最大正应力的方向于纤维在设计和制造零件时,应使最大正应力的方向于纤维在设计和制造零件时,应使最大正应力的方向于纤维在设计和制造零件时,应使最大正应力的方向于纤维方向重合,最大切应力的方向于纤维方向垂直。尽量方向重合,最大切应
17、力的方向于纤维方向垂直。尽量方向重合,最大切应力的方向于纤维方向垂直。尽量方向重合,最大切应力的方向于纤维方向垂直。尽量使纤维组织不被切断。使纤维组织不被切断。使纤维组织不被切断。使纤维组织不被切断。1.3 金属的可锻性金属的可锻性:材料经受压力加工时获得优质制品难金属的可锻性:材料经受压力加工时获得优质制品难金属的可锻性:材料经受压力加工时获得优质制品难金属的可锻性:材料经受压力加工时获得优质制品难易程度的工艺性能。易程度的工艺性能。易程度的工艺性能。易程度的工艺性能。可锻性的衡量:塑性(断面收缩率可锻性的衡量:塑性(断面收缩率可锻性的衡量:塑性(断面收缩率可锻性的衡量:塑性(断面收缩率,伸
18、长率,伸长率,伸长率,伸长率),),),),变形抗力。塑性好,变形抗力小则可锻性好。变形抗力。塑性好,变形抗力小则可锻性好。变形抗力。塑性好,变形抗力小则可锻性好。变形抗力。塑性好,变形抗力小则可锻性好。可锻性取决于:金属本质和加工条件。可锻性取决于:金属本质和加工条件。可锻性取决于:金属本质和加工条件。可锻性取决于:金属本质和加工条件。一、金属的本质一、金属的本质一、金属的本质一、金属的本质 化学成分的影响化学成分的影响化学成分的影响化学成分的影响 纯金属的可锻性比合金好;有些元素可使可锻性显纯金属的可锻性比合金好;有些元素可使可锻性显纯金属的可锻性比合金好;有些元素可使可锻性显纯金属的可锻
19、性比合金好;有些元素可使可锻性显著下降(如铬,钨,钒等)。钢的含碳量越低,可著下降(如铬,钨,钒等)。钢的含碳量越低,可著下降(如铬,钨,钒等)。钢的含碳量越低,可著下降(如铬,钨,钒等)。钢的含碳量越低,可锻性越好,锻性越好,锻性越好,锻性越好,金属组织的影响金属组织的影响金属组织的影响金属组织的影响 组织不同,可锻性有很大差异:组织不同,可锻性有很大差异:组织不同,可锻性有很大差异:组织不同,可锻性有很大差异:纯金属、固溶体(如奥氏体)可锻性好;纯金属、固溶体(如奥氏体)可锻性好;纯金属、固溶体(如奥氏体)可锻性好;纯金属、固溶体(如奥氏体)可锻性好;碳化物可锻性差;碳化物可锻性差;碳化物
20、可锻性差;碳化物可锻性差;铸态柱状组织和粗晶粒不如晶粒细小均匀。铸态柱状组织和粗晶粒不如晶粒细小均匀。铸态柱状组织和粗晶粒不如晶粒细小均匀。铸态柱状组织和粗晶粒不如晶粒细小均匀。二、加工条件二、加工条件二、加工条件二、加工条件 变形温度的影响变形温度的影响变形温度的影响变形温度的影响 温度温度温度温度原子的运动能力原子的运动能力原子的运动能力原子的运动能力容易滑移容易滑移容易滑移容易滑移塑性塑性塑性塑性,变形抗力变形抗力变形抗力变形抗力,可锻性改善可锻性改善可锻性改善可锻性改善.过热:超过一定温度,晶粒急剧长大,锻造性能过热:超过一定温度,晶粒急剧长大,锻造性能过热:超过一定温度,晶粒急剧长大
21、,锻造性能过热:超过一定温度,晶粒急剧长大,锻造性能,机械性能机械性能机械性能机械性能。已过热工件可通过锻造,控制冷却速度,热处理,已过热工件可通过锻造,控制冷却速度,热处理,已过热工件可通过锻造,控制冷却速度,热处理,已过热工件可通过锻造,控制冷却速度,热处理,使晶粒细化。使晶粒细化。使晶粒细化。使晶粒细化。过烧:接近材料熔化温度,晶间的低熔点物质开始熔化,过烧:接近材料熔化温度,晶间的低熔点物质开始熔化,过烧:接近材料熔化温度,晶间的低熔点物质开始熔化,过烧:接近材料熔化温度,晶间的低熔点物质开始熔化,且晶界上形成氧化层。金属失去锻造性能,一击且晶界上形成氧化层。金属失去锻造性能,一击且晶
22、界上形成氧化层。金属失去锻造性能,一击且晶界上形成氧化层。金属失去锻造性能,一击 便碎,无法挽回。便碎,无法挽回。便碎,无法挽回。便碎,无法挽回。锻造温度:锻造温度:锻造温度:锻造温度:始锻温度:碳钢比始锻温度:碳钢比始锻温度:碳钢比始锻温度:碳钢比AEAEAEAE线低线低线低线低200C200C200C200C左右左右左右左右 终锻温度:终锻温度:终锻温度:终锻温度:800C800C800C800C过低难于锻造过低难于锻造过低难于锻造过低难于锻造 ,若强行锻造,将导致锻,若强行锻造,将导致锻,若强行锻造,将导致锻,若强行锻造,将导致锻 件破裂报废。图件破裂报废。图件破裂报废。图件破裂报废。图
23、3-83-83-83-8变形速度的影响变形速度的影响 变形速度变形速度u=u=d/dtd/dt 变形程度变形程度 变形速度变形速度u u 应力状态影响应力状态影响 三向应力中,压力应力数目愈多,则塑性越好。三向应力中,压力应力数目愈多,则塑性越好。塑性塑性塑性塑性.变形抗力变形抗力变形抗力变形抗力热能热能热能热能塑性塑性塑性塑性,变形抗力,变形抗力,变形抗力,变形抗力第二章 锻造一、自由锻一、自由锻一、自由锻一、自由锻 自由锻是利用冲击力或压力使金属在上、下两个自由锻是利用冲击力或压力使金属在上、下两个自由锻是利用冲击力或压力使金属在上、下两个自由锻是利用冲击力或压力使金属在上、下两个 抵铁之
24、间变形。从而获得所需形状及尺寸的锻件。抵铁之间变形。从而获得所需形状及尺寸的锻件。抵铁之间变形。从而获得所需形状及尺寸的锻件。抵铁之间变形。从而获得所需形状及尺寸的锻件。在重型机械中,自由锻是生产大型锻件和特大型在重型机械中,自由锻是生产大型锻件和特大型在重型机械中,自由锻是生产大型锻件和特大型在重型机械中,自由锻是生产大型锻件和特大型 锻件唯一成型的方法。锻件唯一成型的方法。锻件唯一成型的方法。锻件唯一成型的方法。金属沿变形方向可以自由流动,不受限制。金属沿变形方向可以自由流动,不受限制。金属沿变形方向可以自由流动,不受限制。金属沿变形方向可以自由流动,不受限制。自由锻设备:自由锻设备:自由
25、锻设备:自由锻设备:锻锤锻锤锻锤锻锤 依靠冲击力使金属变形,只能锻造中小锻件。依靠冲击力使金属变形,只能锻造中小锻件。依靠冲击力使金属变形,只能锻造中小锻件。依靠冲击力使金属变形,只能锻造中小锻件。液压机:液压机:液压机:液压机:依靠静压力使金属变形,可加工大型锻件。其依靠静压力使金属变形,可加工大型锻件。其依靠静压力使金属变形,可加工大型锻件。其依靠静压力使金属变形,可加工大型锻件。其 中水压机可产生很大作用力,是重型机械厂锻中水压机可产生很大作用力,是重型机械厂锻中水压机可产生很大作用力,是重型机械厂锻中水压机可产生很大作用力,是重型机械厂锻 造生产的主要设备。造生产的主要设备。造生产的主
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