金属冷塑性变形.pptx
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1、3.1 冷加工的储存能一、储存能的产生 金属变形时,外力作功大部分以热的形式散失,只有大约1%的功以能量形式存储于材料内部(储存能)。储存能、材料特性的变化、点缺陷和位错等几方面之间必然存在一定的联系。储存能主要来源于位错。在不同的加工阶段,主要关注位错密度、分布和排列。第1页/共38页 在变形过程中,随着变形程度的增加,位错密度的变化规律如下:二、储存能的测定方法 储存能的确定是很难的。其测量的方法有:热量法、X-射线法,还可根据某些物理或机械性能来间接确定。第2页/共38页 采用热量法测定储存能,我们还必须关注材料的化学成分、晶粒尺寸、变形程度和变形温度。总体情况是:1)变形程度增加,储存
2、能增大;2)变形方式不同,剩余功的变化会导致储存能的变化;如铜,拉伸时是3.2-5.7 J/mol,压缩时是3.8-8.3J/mol,拉拔时是-95J/mol。3)低和中应变条件下,细晶的储存能比粗晶大,但高应变条件下,储存能与晶粒无关。第3页/共38页三、储存能与微观组织结构的关系 1、储存能与位错密度的关系式中常数c-0.5 2、储存能与亚结构的关系 或式中常数-1.5-1.5,K K是常数 第4页/共38页 3、储存能与取向的关系 E110E111E112E100 E110E111E112E100 图3.1 Variation of cell size 3.1 Variation of
3、cell size 图3.2 Stored energies of 3.2 Stored energies of deformationdeformationAnd cell boundary misorientation for different orientations And cell boundary misorientation for different orientations in the in the-In rolled iron as a founction of fibre of cold-rolled iron In rolled iron as a founctio
4、n of fibre of cold-rolled iron and steeland steel local orientation local orientation第5页/共38页3.2 金属组织结构的变化金属塑性变形的物理实质基本上就是位错的运动,位错运动的结果就产生了塑性变形。在位错的运动过程中,位错、溶质原子、间隙位置原子、空位、第二相质点都会发生相互作用,引起位错的数量、分布和组态的变化。从微观角度来看,这就是金属组织结构在塑性变形过程中或变形后的主要变化。塑性变形对位错的数量、分布和组态的影响是和金属材料本身的性质以及变形温度、变形速度等外在条件有关的。第6页/共38页一、冷变
5、形与晶粒外形的改变 金属材料外形的改变必然反映在内部晶粒形状的改变。晶粒形状的变化与变形方式、变形程度有关;严重变形后,金属内部组织形貌是纤维组织;当金属内部有第二相的聚集,或杂质的偏析时,变形会引起这些区域的伸长而呈带状组织特征。一般由晶粒伸长而形成的纤维组织可通过退火来消除,但由杂质或夹杂物伸长而形成的带状组织,虽经高温退火也难完全消除。第7页/共38页 随着变形程度的增加,晶粒的表面积和晶界面积增大。如:对于等轴晶粒在轧制过程中,50%压下变形,晶粒表面积增加16%,90%压下,面积增加270%,99%压下,面积增加3267%。下图为不同变形方式,晶界面积的增长率情况。图3.3 Rate
6、 of growth boundary area per unit volume for dofferent modes of deformation assuming an initial cubic grain of size D0 第8页/共38页二、冷变形与亚结构的形成 金属晶体经充分塑性变形后,在晶粒内部出现了许多取向不同的小区域,取向差不大,这些小区域称为亚晶粒,这种组织称为亚结构。图3.4 冷变形引起的亚晶模型 亚结构是如何形成的?第9页/共38页 亚晶的大小、完整的程度和亚晶间的取向差随材料的纯度、变形量和变形温度而异。亚晶的特点和规律都可以从位错理论得到满意的解释。图3.5
7、在亚晶堆积的同号位错示意图 亚结构与加工硬化和再结晶成核有密切关系。第10页/共38页三、冷变形与位错 冷变形过程中,变形程度增加,材料位错密度。变形金属中位错的数量、分布和组态要受到许多因素的影响。A.层错能 B.空位 C.第二相质点 D.变形温度第11页/共38页 E.应变速率 F.晶粒大小 奇尔斯特(Christ)根据实验资料提出了位错密度和晶粒大小的数量关系:式中 d-晶粒直径 -和应变有关的常数第12页/共38页四、冷变形与织构 金属和合金的多晶体一般说来是各向同性的,但经冷变形,出现了带状组织和纤维组织后,就使金属和合金在性能上具有方向性。金属和合金冷变形后,组织结构上还有一个重要
8、的变化,就是可能产生择优取向的多晶体组织,即形成形变织构。第13页/共38页A、纤维织构(丝织构)这种类型的织构是单轴变形工艺的特征。纤维织构的特点在于指数低的结晶学方向平行于轴向,体心立方金属的丝织构为,无论其成分和纯度如何变化,其丝织构一般是相同的;面心立方金属的丝织构有和,其组成变化是与试样内杂质、加工条件及材料内原始取向有关;第14页/共38页B、轧制织构(板织构)轧制织构不仅有平行于轧制方向的特殊结晶学方向,而且在轧制面上还有一个低指数平面。面心立方晶格金属和合金有相当简单而又显著的轧制织构,这就是110;同时带有各不相同的大量次级织构,在铜金属中,直到变形很大而接近112时,这些次
9、级织构还都是杂乱的。次级织构对再结晶织构退火的生长有影响。第15页/共38页 体心立方晶格金属最主要的择优取向是轧制平面内的立方体平面001,而且还有其它织构类型,如112和111。密排六方晶格金属通常会使底面平行于轧制平面和密排方向平行于轧制方向。交叉轧制对织构有影响。对于不同晶体结构的材料,其影响是不同的。第16页/共38页 大量的研究表明:在面心立方晶格金属中,堆垛层错能对决定变形织构起一定作用。高纯度铜轧制织构测定表明没有形成任何简单织构,可以用146织构类型作出最好的描述。纯银在轧制期间形成一个110简单织构,这种织构称为“黄铜”织构。织构的形成是与温度有关的。提高变形温度,促进铜型
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