第六章金属及合金的塑性变形与断裂.pptx
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1、 不同的金属材料可能有不同类型的应力应变曲线。见右图。第1页/共27页 二、真应力真应变曲线上述(工程)应力应变曲线中的应力和应变是以试样的初始尺寸进行计算的。事实上,在拉伸过程中试样的尺寸是在不断变化的,此时的真实应力t应该是瞬时载荷F除以试样的瞬时截面积A。第2页/共27页三、金属的弹性变形弹性是金属的一种重要特性,弹性变形是塑性变形的先行阶段,而且在塑性变形阶段中还伴生着一定的弹性变形。在弹性变形阶段应力与应变呈线性关系,服从胡克定律。第3页/共27页第二节 单晶体的塑性变形首先研究单晶体的塑性变形。一、滑移(一)滑移带 P165图6.4滑移线(P165图6.5)第4页/共27页(二)滑
2、移系一个滑移面和此面上的一个滑移方向结合起来组成一个滑移系。第5页/共27页(六)滑移的位错机制1.位错的运动与晶体的滑移理论和试验都已证明,在实际晶体中存在着位错。晶体的滑移不是晶体的一部分相对于另一部分同时作整体的刚性移动,而是位错在切应力的作用下沿着滑移面逐步移动的结果(下图)。第6页/共27页2.位错的增殖在晶体中必然存在着在塑性变形过程中能不断增殖位错的位错源。常见的一种位错增殖机制是弗兰克瑞德位错源机制。第7页/共27页3.位错的交割与塞积位错的滑移,实际上是源源不断的位错沿着滑移面的运动。在多滑移时,由于各滑移面相交,因而在不同滑移面上运动着的位错也就必然相遇发生相互交割。交割的
3、结果,都可能形成割阶,这一方面增加了位错线的长度,另一方面还导致带割阶的位错运动困难,从而成为后续位错运动的障碍。这就是多滑移加工硬化效果较大的主要原因。第8页/共27页 在切应力的作用下,弗兰克瑞德位错源所产生的大量位错沿滑移面的运动过程中,如果遇到障碍物(固定位错、杂质粒子、晶界等)的阻碍,领先的位错在障碍前被阻止,后续的位错被堵塞起来,结果形成位错的平面塞积群(下图),并在障碍物的前端形成高度应力集中。第9页/共27页二、孪生塑性变形的另一种重要方式是孪生。通常把对称的两部分晶体称为孪晶。而将形成孪晶的过程称为孪生。第10页/共27页 第三节 多晶体的塑性变形一、多晶体的塑性变形过程多晶
4、体的塑性变形也是以滑移和孪生为其塑性变形的基本方式,但是多晶体是由许多形状、大小、取向各不相同的单晶体晶粒所组成,其变形有区别于单晶体变形的特点(P174)。多晶体变形的特点:P174第11页/共27页二、晶粒大小对塑性变形的影响从右图可以看出,铜的多晶体的强度显著高于单晶体的强度。用细化晶粒增加晶界提高金属强度的方法称为细晶强化。第12页/共27页 右上图为低碳钢的屈服强度与晶粒直径的关系曲线。霍尔配奇公式:右下图示出铜和铝的屈服强度与亚晶尺寸之间的关系。为什么晶粒越细、屈服强度越高?(P175)第13页/共27页第四节 合金的塑性变形一、单相固溶体合金的塑性变形由于固溶体中存在着溶质原子,
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