第四章金属的塑性变形与再结晶精选文档.ppt
《第四章金属的塑性变形与再结晶精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第四章金属的塑性变形与再结晶精选文档.ppt(43页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第四章金属的塑性变形与再结晶本讲稿第一页,共四十三页第四章 金属的塑性变形与再结晶(P43)第一节 金属塑性变形的微观机制第二节 塑性变形对金属组织和性能影响第三节第三节 加热对冷变形金属组织和性能的影响加热对冷变形金属组织和性能的影响第四节 金属的热变形加工本讲稿第二页,共四十三页第四章 金属的塑性变形与再结晶(P43)轧制挤压拉拔锻压冲压压力加工压力加工:是利用金属的塑性,使其改变形状改变形状、尺寸和改善性能改善性能,获得型材、棒材、线材或锻压件的加工方法。本讲稿第三页,共四十三页第一节 金属塑性变形的微观机制一、塑性变形的基本形式(P43)当单晶体受拉力F时,在一定的晶面上分解为垂直于晶
2、面的正正应应力力N N和平行于晶面的切切应应力力。图应力的分解本讲稿第四页,共四十三页第一节 金属塑性变形的微观机制一、塑性变形的基本形式(P43)正应力正应力只能使晶体产生弹性变形和断裂脆性断裂本讲稿第五页,共四十三页一、塑性变形的基本形式(P43)切切应应力力使晶体产生滑滑移移。延性断裂(断口呈纤维状,且灰暗无光泽)本讲稿第六页,共四十三页一、塑性变形的基本形式(P43)单晶体的塑性变形方式塑性变形方式主要有两种:(一)滑移(一)滑移 (二)孪生 本讲稿第七页,共四十三页一、塑性变形的基本形式(一)滑移(P43)w晶体塑性变形时,分切应力使晶体内部上下两部分的原子沿着某特定的晶面相对移动,
3、这种现象称为滑移滑移。w它主要发生在原子排列最紧密原子排列最紧密或较紧密的晶面上,并沿着这些晶面上原子排列最紧原子排列最紧密的方向密的方向进行。本讲稿第八页,共四十三页一、塑性变形的基本形式(一)滑移(P43)1 1、滑移系、滑移系1)滑滑移移面面:发生滑移的面。2)滑滑移移方方向向:发生滑移的方向。3)滑滑移移系系:晶体中每个滑移面和该面上的一个滑移方向组成一个滑移系。滑滑移移系系越越多多,塑性越好。塑性越好。12本讲稿第九页,共四十三页一、塑性变形的基本形式(一)滑移(P43)l滑移带l滑移线本讲稿第十页,共四十三页(一)滑移(一)滑移(P44)2 2、引起滑移的临界切应力引起滑移的临界切
4、应力1)滑移面内的切应力分解到滑移方向上的分切应力分切应力是晶体产生滑移的动力。2)分切应力:coscos(为滑移面与外力的夹角;为滑移方向与外力的夹角)3)coscos被称为取向因子取向因子,分切应力大的位向称为软软位向位向,反之为硬位向硬位向。4)能使滑移系产生滑移的最小分切应力值称为临界临界切应力切应力:c=scoscos本讲稿第十一页,共四十三页(一)滑移3、滑移是怎样进行的(P43)滑移是由位错的移动来实现的本讲稿第十二页,共四十三页(二)孪生(孪晶)(P46)w所谓孪生所谓孪生,就是晶体中的一部分原子对应特定的晶面(孪生面)沿着一定晶向(孪生方向)产生剪切变形。本讲稿第十三页,共四
5、十三页(二)孪生(孪晶)(P46)孪生与滑移的主要区别是:发生滑移后,晶体已变形区和未变形区位向位向没有发生变化,而孪生就使晶体两部分位向发生了变化。本讲稿第十四页,共四十三页二、实际金属的塑性变形(P46)1、晶界及晶粒位向的影响晶界及晶粒位向的影响:晶界抵抗塑性变形的能力较晶粒本身要大,多晶体中,由于晶界上原子排列不很规则,阻碍位错的运动,使变形抗力增大。金属晶粒越细,晶界越多,变形抗力越大,金属的强度就越大。多晶体塑性变形示意图本讲稿第十五页,共四十三页二、实际金属的塑性变形2、实际金属塑性变形过程(P46)w多晶体中每个晶粒位向不一致位向不一致。一些晶粒的滑移面和滑移方向接近于最大切应
6、力方向(称晶粒处于软位向),另一些晶粒的滑移面和滑移方向与最大切应力方向相差较大(称晶粒处于硬位向)。在发生滑移时,软位向晶粒先开始。w当位错在晶界受阻逐渐堆积时,其它晶粒发生滑移。因此多晶体变形时晶粒分批地逐步地变形,变形分散在材料各处。本讲稿第十六页,共四十三页二、实际金属的塑性变形2、实际金属塑性变形过程(P46)w晶粒越细,晶界面积越大,对位错的阻力越大,多晶体的强度就越高。w晶粒越细,金属的变形越分散,减少了应力集中,推迟裂纹的形成和发展,使金属在断裂之前可发生较大的塑性变形,因此使金属的塑性提高。w由于细晶粒金属的强度较高,塑性较好,所以断裂时需要消耗较大的功,因而韧性也较好。因此
7、细晶强化是金属的一种很重要的强韧化手段。本讲稿第十七页,共四十三页第二节 冷塑性变形对金属组织和性能的影响(P47)一、产生一、产生纤维组织纤维组织金属发生塑性变形后,晶粒发生变形,沿形变方向被拉长或压扁。当变形量很大时,晶粒变成细条状 (拉伸时),金属 中的夹杂物也被 拉长,形成纤维 组织。本讲稿第十八页,共四十三页第二节 冷塑性变形对金属组织和性能的影响(P48)一、产生产生加工硬化加工硬化 金属发生塑性变,随变形度的增大,金属的强度和硬度显著提高,塑性和韧性明显下降。这种现象称为加工硬化加工硬化,也叫形变强化。本讲稿第十九页,共四十三页第二节 冷塑性变形对金属组织和性能的影响(P48)w
8、产生加工硬化的原因产生加工硬化的原因是:金属发生塑性变形时,位错密度增加,位错间的交互作用增强,相互缠结,造成位错运动阻力的增大,引起塑性变形抗力提高。另一方面由于晶粒破碎细化,使强度得以提高。在生产中可通过冷轧、冷拔提高钢板或钢丝的强度。本讲稿第二十页,共四十三页第二节 冷塑性变形对金属组织和性能的影响(P48)三、产生形变织构产生形变织构 金属塑性变形到很大程度(70%以上)时,由于晶粒发生转动,使各晶粒的位向趋近于一致,形成特殊的择优取向,这种有序化的结构叫做形变织构。本讲稿第二十一页,共四十三页第二节 冷塑性变形对金属组织和性能的影响(P49)产生各向异性产生各向异性 由于纤维组织和形
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第四 金属 塑性变形 再结晶 精选 文档
限制150内