变形与断裂学习.pptx
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1、 一、冷变形金属的性能变化 1.产生加工硬化铜丝冷变形时的力学性能变化有利有弊现象强度升高,塑韧性降低,屈服强度接近抗拉强度强化手段塑韧性降低,对进一步塑性变形带来困难第1页/共137页 65Mn弹簧钢丝经冷拉后,抗拉强度可达弹簧钢丝经冷拉后,抗拉强度可达20003000MPa弹簧钢丝的强化第2页/共137页 高锰钢(ZGMn13)属于奥氏体钢,它的主要强化手段就是加工硬化。当高锰钢受到激烈摩擦或剧烈冲击时,其表面部分就会产生微量塑性变形,随之产生强烈的加工硬化,使其硬度和强度快速提高,从而能够作为耐磨钢使用。高锰钢的加工硬化第3页/共137页 2.产生各向异性有弊:产生不均匀变形,如深冲的冷
2、冲压件形成“制耳”冷冲压件的制耳现象利用:如变压器用硅钢片,-Fe在方向最易磁化,控制轧制工艺获得(110)001 织构(Goss织构)铁单晶沿不同晶向的磁化曲线第4页/共137页 3.产生残余应力内应力 指晶体内各部分之间的相互作用 晶体内一部分受拉力,另一部分一定受同样大小的压应力。因此从整个晶体看,内应力是相互平衡的,即晶体整体并没有合成应力 内应力 是卸载后仍然保留在晶体内部的应力,故又叫残余应力第5页/共137页弯曲变形后金属板中的残余应力第一类内应力(宏观残余内应力)塑变中外力做的功热(大部分)储存能(畸变能)宏观内应力 微观残余应力 点阵畸变工件不同部位的宏观变形不均匀性引起的应
3、力平衡范围包括整个工件对应的畸变能不大第6页/共137页心部变形大摩擦力使表层变形小拔丝模具金属材料拉拔力金属拔丝示意图金属拔丝变形后残余应力 多数情况下,第一类内应力是有害的,它会使零件自发地开裂第7页/共137页第二类内应力(微观残余内应力)晶粒或亚晶粒之间变形不均匀产生的作用范围与晶粒尺寸相当内应力有时能达很大的数值,造成显微裂纹,并导致工件破坏晶粒之间塑性变形不均匀第8页/共137页第三类内应力(点阵畸变)塑性变形中形成的空位,间隙原子,位错等引起作用范围几十到几百纳米变形金属储存能的8090%。这部分能量使晶体热力学不稳定变形金属晶粒中位错胞产生第三类残余应力高应力区第9页/共137
4、页晶体在热力学上不稳定,可造成以下危害:(1)内应力可叠加在工作应力上,使零件在使用时过早破坏或产生过量塑性变形(2)内应力可叠加在加工应力上,使零件在加工时开裂(3)金属在化学上不稳定,容易被腐蚀,由于应力加速的腐蚀称为应力腐蚀 第一次世界大战中许多黄铜弹壳发生了这种现象就是由于在弹壳成型的深冲过程中形成了较大的第一类内应力,然后在战场上腐蚀性气体的作用下发生了应力腐蚀开裂第10页/共137页 4.改变理化性能如:电导率,抗腐蚀性能通过滚压、喷丸产生残余压应力提高疲劳强度利用第11页/共137页显微组织的变化(和观察的试样截面有关)二、冷变形金属的组织变化 晶粒形状:等轴晶粒拉长晶粒纤维组织
5、工业纯铁变形度为80%的显微组织 125Mn13钢强烈冷变形后的显微组织 200第12页/共137页 当变形量很大时,晶粒变得模糊不清,晶粒已难以分辨而呈现一片如纤维状的条纹等轴晶沿变形方向晶粒拉长 金属中可变形的夹杂物或第二相,和晶粒一起受力伸展 金属中不可变形的,随晶粒呈条带分布纤维组织第13页/共137页点缺陷及位错密度大大提高,106107/cm2增至10111012/cm2亚结构的变化(TEM)第14页/共137页 位错组态 位错缠结位错胞变形胞高层错能金属 倾向于 位错胞铜经拉伸10%的位错分布低层错能金属 倾向于 复杂的位错网络不锈钢冷轧2%的位错复杂网络随变形量的增加复杂的位错
6、网络第15页/共137页 形成形变孪晶形成形变织构形变织构塑性变形中,多晶体中各晶粒的某些位向与变形方向趋于一致,这一现象称为择优取向,这种组织状态称为形变织构 拔丝时形成的织构为丝织构,特点是各晶粒中某一晶向大致与拔丝方向平行 轧板时形成的织构为板织构,特点是各晶粒中某一晶面趋于同轧面平行,某一晶向趋于同轧向平行第16页/共137页形变织构不能够在显微镜下观察到,但可通过X光衍射检测到第17页/共137页第18页/共137页例题8-7已知黄铜(面心立方)板的轧制织构为,用立方晶系标准投影图说明其形成原因第19页/共137页第九节 金属的断裂THE FRACTURE OF METALS理论断裂
7、强度实际断裂强度第20页/共137页第九节 金属的断裂 一、理论断裂强度假定 材料是完全脆性的原子间结合力随距离变化示意图J原子平衡间距为 aJ引力与位移的关系为正弦函数J理论断裂强度c应是克服xm位置时的最大引力第21页/共137页材料断裂所需能量=形成两个新表面的能量材料的比表面能为假定力和位移的关系为可得式则第22页/共137页又假定:引力与位移符合胡克定律,且位移很小设:,则代入=2/c第23页/共137页 二、实际断裂强度 1.实际断裂强度远低于理论断裂强度 2.原因结晶中的热应力所致应力集中所致焊接裂纹材料中存在微裂纹烧结裂纹第24页/共137页 3.Griffith 理论(带裂纹
8、构件的断裂强度)假定:材料是完全脆性的(如玻璃)很宽的薄板在该薄板两端施加一拉应力 后将两端固定.在薄板中央制造一椭圆形穿透型裂纹,其长度为 2c.在该应力下,必定存在一个 2c 的临界值,使裂纹自发扩展导致薄板断裂该应力就是存在临界长度裂纹时材料的断裂强度第25页/共137页裂纹扩展的驱动力:裂纹释放的弹性能则,体系能量的变化令解得裂纹扩展的阻力:裂纹的表面能第26页/共137页比较实际断裂强度与理论断裂强度显然故 4.塑性修正对于塑性材料,裂纹扩展的阻力还需要考虑塑性变形功 .所以,其断裂强度还需进行塑性修正?+还是-第27页/共137页第十节 冷变形金属的回复冷变形金属加热时的组织和性能
9、变化冷变形金属的回复冷变形金属的再结晶再结晶后的晶粒长大第28页/共137页 一、冷变形金属加热时的组织和性能变化回复阶段再结晶阶段变化的三个阶段再结晶晶粒长大阶段冷变形后 回复 再结晶 晶粒长大第29页/共137页第30页/共137页冷变形金属加热时组织和性能变化示意图冷压力加工纯铁的力学性能随加热温度的变化第31页/共137页回回 复复再再 结结 晶晶晶粒长大晶粒长大显微组织显微组织晶粒形状无明显晶粒形状无明显变化(光镜)变化(光镜)通过形核及长大通过形核及长大变成新的等轴晶变成新的等轴晶等轴晶粒进等轴晶粒进一步长大一步长大亚亚 结结 构构点缺陷密度有所点缺陷密度有所降低,位错密度降低,位
10、错密度有所降低且重新有所降低且重新分布形成亚晶分布形成亚晶(电镜)(电镜)位错密度大大降位错密度大大降低低无明显变化无明显变化性性 能能强度略下降,塑强度略下降,塑性略提高,宏观性略提高,宏观内应力基本消除,内应力基本消除,微观应力残存,微观应力残存,电阻率明显降低电阻率明显降低强度大大降低,强度大大降低,塑性大大提高,塑性大大提高,内应力完全消除,内应力完全消除,电阻率降至退火电阻率降至退火态态强度有所降强度有所降低,塑性先低,塑性先升后降升后降再结晶标志 形成大角度晶界的新晶粒(无畸变晶粒)力学性能和物理性能产生急剧变化第32页/共137页 二、冷变形金属的回复 1.回复阶段的现象 回复
11、指新的无畸变晶粒出现之前所产生的亚结构和性能变化的阶段回回 复复 显微组织显微组织晶粒形状无明显变化(光镜)晶粒形状无明显变化(光镜)亚亚 结结 构构点缺陷密度有所降低,位错点缺陷密度有所降低,位错密度有所降低且重新分布形密度有所降低且重新分布形成亚晶(电镜)成亚晶(电镜)性性 能能强度略下降,塑性略提高,强度略下降,塑性略提高,宏观内应力基本消除,微观宏观内应力基本消除,微观应力残存,电阻率明显降低应力残存,电阻率明显降低第33页/共137页 3.回复机制1)低温回复 与点缺陷的迁移有关,因为点缺陷运动的热激活能低迁移到自由表面或晶界与间隙原子复合过量空位消失聚集成片崩塌成位错环 2.回复的
12、驱动力冷变形储藏能,主要为点阵畸变以过饱和点缺陷和位错的形式储藏在金属中点缺陷密度明显下降 对点缺陷敏感的电阻率明显下降;力学性能几乎不变复杂,共性的规律很少,易误会第34页/共137页2)中温回复主要涉及异号位错的对消和位错密度的变化,不涉及攀移同一滑移面异号位错互毁相邻滑移面异号位错形成空位或间隙原子 位错滑移位错重新分布位错密度的变化将对力学性能有所影响 回复到什么程度和变形量,晶体结构,单晶体还是多晶体等是有关的 注意第35页/共137页 单晶Zn、Cd,拉伸至100-200%,室温下保持24小时,其强度极限可全部恢复 密排六方的单晶体,变形处于第一阶段主要发生沿底面单系滑移,其回复机
13、制基本是同一滑移系统上异号位错的对消。通过回复,密排六方单晶体的力学性能可以急剧变化,全部变为变形前状态 多晶体或变形处于第二阶段单晶体,涉及多系滑移,形成更为稳定的位错缠结等,使得回复过程难以完全,力学性能只能很少恢复第36页/共137页3)高温回复()0.3Tm主要涉及刃位错攀移多边化较大应变能释放 (a)多边化前 (b)多变化后 同号刃位错在滑移面上塞集,而导致的点阵弯曲的晶体中,位错通过滑移和攀移由滑移面的水平排列转变为沿垂直滑移面的排列,形成位错壁,叫亚晶界。由于一个光滑地弯曲着的点阵矢量变成了一个多边形的一部分,所以把这个过程叫做多边化模型1第37页/共137页 亚晶界把弯曲变形晶
14、体分割成具有低界面曲率、小角位相差的无畸变小晶块,称为亚晶 位错重排形成亚晶界被塞集的位错通过攀移重新排列第38页/共137页亚晶的观察X射线衍射变形使晶面弯曲,斑点拉长 多边化后斑点分裂成几个第39页/共137页金相显微镜区域提纯铁的多边化的组织金相腐蚀坑显示位错露头第40页/共137页位错胞和亚晶的区别 位错胞 位错的紊乱缠结,界面宽而模糊不规则亚晶 亚晶界很窄,平直流变应力尺寸与Hall-Petch关系式一致与Hall-Petch关系式不一致第41页/共137页 位错胞内位错可通过螺位错的交滑移和刃位错的攀移,引起位错重新分布和部分消失以及位错壁的平直化,形成高曲率,平直的亚晶界模型2第
15、42页/共137页冷变形铁高温回复时通过位错反应形成亚晶冷变形铁可通过如下位错反应形成亚晶位错反应形成亚晶模型3第43页/共137页 完全退火态后屈服强度 加工硬化后屈服强度 回复退火后屈服强度s 4.回复动力学经拉伸变形的纯铁在不同温度下加热时,屈服强度的回复动力学残留硬化定义为1-R 给出冷变形金属在回复过程中性能恢复的速率,为生产实践中控制回复过程提供依据R为回复的部分1-R第44页/共137页1-R温度 回复程度越大,残留硬化越小,回复速率越快在一定温度下回复速度先快后慢趋于零回复过程的特点没有孕育期预变形量愈大,起始回复速率越快第45页/共137页 考察某个对结构敏感的性质在不同温度
16、下的回复过程中随时间的变化情况,可间接地推测回复过程的机理 冷变形和回复时的性能变化是和金属晶体中缺陷密度的变化直接相关的假设金属经过冷变形后,P为我们感兴趣的某物理性能P=P0+PdP0 变形前的部分Pd变形后的增量假设Pd与某种结构缺陷的体积浓度Cd(如空位浓度)成正比P=P0+BCd第46页/共137页 在某一温度下,形变金属发生回复,结构缺陷发生变化,P也将随之变化 回复时缺陷的衰减速率是缺陷密度和缺陷迁移速率的函数,而回复时缺陷的运动是热激活过程按化学动力学处理Q缺陷消失过程的激活能 K 常数 T 绝对温度P=P0+BCd第47页/共137页把上式积分C积分常数在一定温度下,回复时性
17、能衰减服从指数规律 分析回复时的动力学数据,有时可求得引起回复的缺陷运动的激活能把写成一般解的形式取P为强度第48页/共137页试验条件一定时,残留硬化分数中为常数可改写为1-R如取1-R为常数,即可在右图上作水平线,f=(1-R)则为常数两边边取对数C为常数将lnt-1/T作图,可求的Q第49页/共137页 实验结果举例J在回复时,lntT呈线性关系,表明此过程的激活能只有一个,即在回复时只涉及一类缺陷的一种形式的运动JQ值与锌自扩散的激活能相近。已知自扩散激活能为空位形成激活能与空位移动激活能之和在回复时既发生空位的形成又发生了空位的移动,因此人们相信回复过程与位错攀移有关单晶体Zn经纯剪
18、切后Fe的实验结果 短时间的回复(前期回复),其Q值接近空位移动的激活能,长时间回复(回复后期),其Q值接近铁的自扩散激活能,此结果反映回复前期的机理不同于回复后期的机理,前者以空位的移动为主,后者则以位错攀移为主第50页/共137页 5.回复的应用主要用于去应力退火保留加工硬化而降低内应力,防止变形和开裂深冲黄铜弹壳现象 放置一段时间,残余应力+外界腐蚀性气氛应力腐蚀等。“季裂”措施 冷冲后,260退火以消除残余应力第51页/共137页第十节 冷变形金属的再结晶再结晶标志 形成大角度晶界的新晶粒(无畸变晶粒)力学性能和物理性能产生急剧变化第52页/共137页 一、冷变形金属的再结晶过程 1.
19、再结晶过程的特征组织发生变化由冷变形的伸长晶粒新的等轴晶粒力学性能发生急剧变化强度、硬度急剧降低,塑性提高,恢复至变形前状态变形储能全部释放 空位和位错密度 2.再结晶过程的驱动力经回复后未被释放的储存能(相当于总储能的90%)第53页/共137页1.再结晶过程机制 新晶粒的形成释放了冷加工遗留下来的储存能。当新晶粒完全替换了形变后的晶粒时,再结晶阶段就结束了再结晶形核长大二、冷变形金属的再结晶的形核第54页/共137页(a)黄铜冷加工变形量达到38后的组织,可见晶粒内的滑移线(b)经过580C保温3秒后,试样上开始出现黑色小颗粒,即再结晶出的新的晶粒黄铜的再结晶过程第55页/共137页(c)
20、580C保温4秒后的金相组织显示有更多新的晶粒出现(d)580C保温8秒后的金相组织粗大的带有滑移线的晶粒已完全被细小的新晶粒所取代,即完成了再结晶第56页/共137页(e)580C保温15分后的金相组织:晶粒已有所长大(f)700C保温10分后晶粒长大的的金相组织:晶粒长大第57页/共137页2.再结晶的形核J 晶核与基体的成分、结构相同,故再结晶不p 是相变过程J与基体相比,晶核中位错密度大大降低J形核于畸变能较大的位置,如晶界、相界、孪晶界、亚晶界等处第58页/共137页(a)(b)再结晶形核 (a)工业纯铁的再结晶核心优先形成于晶界(b)低碳钢的再结晶核心优先形成于MnO夹杂物第59页
21、/共137页具有亚晶组织的晶界凸出形核示意图 再结晶晶核是现存于局部高能量区内的,以多边化的亚晶为基础形核形核机制1晶界凸(弓)出形核 当变形度较小时,变形不均,A晶粒位错密度低,多变化后亚晶尺寸大,为降低系统自由能,一定温度下,A中的某些亚晶将开始通过晶界弓入B,吞食B中亚晶,开始形成无畸变的再结晶晶核第60页/共137页形核机制2亚晶形核 在大变形度下发生,晶体中形成位错胞,加热时发生胞壁平直化,形成亚晶,借助亚晶成为再结晶的核心亚晶迁移机制 对于冷变形量大的低层错能金属,由于位错难于攀移和交叉滑移,冷形变后位借胞壁上的位错密度较高,同时相邻胞间的位向差也较大,因此在再结晶时很容易转变为大
22、角晶界,并向外迁移成为晶核形变造成大位相差的的界面界面迁移再结晶形核第61页/共137页亚晶合并机制AABC间位向差很小A和B合并ABC合并,大位向差的界面迁移 对于冷变形量大的高层错能金属,亚晶粒可通过亚晶界的消失而聚集,亚晶界消失的原因还不清楚,这时亚晶粒之间的位向差逐渐增大直到聚集后的亚晶界可以开始迁移为止。这个聚集后的亚晶粒就是再结晶的晶核第62页/共137页二、再结晶的动力学 再结晶的动力学描述在等温下再结晶体积分数和等温时间的关系 方法 用金相法测定 再结晶体积分数时间再结晶动力学曲线呈“S”形100000纯铁经某一变形量后在不同温度再结晶的体积分数与时间的关系曲线第63页/共13
23、7页 有孕育期 速率起初p 随时间增p 加,50%p 时达极大p 值,之后p 逐渐减小 温度升高p 曲线左移,转变加快100000纯铁经某一变形量后在不同温度再结晶的体积分数与时间的关系曲线第64页/共137页在给定的再结晶温度下,再结晶体积分数 x 与时间的关系如下:B 和 K 为常数。对块状材料,K 在34之间;对薄板,K 在23之间;对丝材,K 在12之间取双对数,则有直线的斜率即为 K 值,直线的截距为lgB阿弗拉米提出,再结晶的动力学曲线可用以下方程表示作图第65页/共137页98%冷轧纯铜在不同温度等温再结晶的图时间/min 图中大多数关系呈线性特征,说明用Avrami方程描述等温
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