金属材料强度 (3)优秀PPT.ppt
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1、金属材料强度第一页,本课件共有34页 NaCl 金刚石金刚石 铜和银铜和银 th/th 0.49 1.16 30 2.显微结构的脆性根源是材料内部存在裂纹,易于导致高度的应力集中显微结构的脆性根源是材料内部存在裂纹,易于导致高度的应力集中。裂纹扩展的速度是脆性的一种量度裂纹扩展的速度是脆性的一种量度 裂纹扩展速度决定着裂纹扩展速度决定着是否能发生消除应力集中的塑性流动,塑性形变需要一定的起始时间,若裂是否能发生消除应力集中的塑性流动,塑性形变需要一定的起始时间,若裂纹扩展的很快,则发生脆断。纹扩展的很快,则发生脆断。断裂能、断裂能、th/th 也是材料脆性的一种量度也是材料脆性的一种量度.第二
2、页,本课件共有34页材料脆性的本质难以改变材料脆性的本质难以改变 在一定的条件下,晶体在一定的条件下,晶体中的滑移系统的数目及其可动程度,是物质本质结构所决定的;中的滑移系统的数目及其可动程度,是物质本质结构所决定的;任务任务 根据材料的裂纹扩展行为及其断裂机理,可以借助于对裂根据材料的裂纹扩展行为及其断裂机理,可以借助于对裂纹扩展条件的控制,在一定程度上提高材料的韧性。纹扩展条件的控制,在一定程度上提高材料的韧性。2.改善材料韧性,提高材料强度改善材料韧性,提高材料强度第三页,本课件共有34页 从断裂力学观点出发,克服脆性和提高强度的关键是:从断裂力学观点出发,克服脆性和提高强度的关键是:提
3、高材料的断裂能,便于提高抵抗裂纹扩展的能力;提高材料的断裂能,便于提高抵抗裂纹扩展的能力;减小材料内部所含裂纹缺陷的尺寸,以减缓裂纹尖端的应力集中效应。减小材料内部所含裂纹缺陷的尺寸,以减缓裂纹尖端的应力集中效应。强度韧性裂纹强度韧性裂纹尺寸的关系尺寸的关系裂纹长度的倒数裂纹长度的倒数强度强度ao断裂韧性断裂韧性K1c工程陶瓷的发展工程陶瓷的发展 沿着既提高断裂韧性沿着既提高断裂韧性,又降低裂纹尺寸的又降低裂纹尺寸的途径途径,大幅度地提高材料的强度大幅度地提高材料的强度.第四页,本课件共有34页1.金属与无机材料的复合金属与无机材料的复合 -增韧相弥散于材料中增韧相弥散于材料中增韧相的作用:增
4、韧相的作用:起起附加能量吸收的作用,使裂纹尖端高度集中的应力附加能量吸收的作用,使裂纹尖端高度集中的应力得以部分消除,抑制可能到达临界状态的裂纹数量,提高得以部分消除,抑制可能到达临界状态的裂纹数量,提高材料抵抗裂纹扩展的能力,相应改善其韧性。材料抵抗裂纹扩展的能力,相应改善其韧性。通通过裂纹尖端塑性形变的作用吸收能量。裂纹尖端的原子发过裂纹尖端塑性形变的作用吸收能量。裂纹尖端的原子发生不可逆的重排,并以塑性功的形式吸收可观的弹性应变能,使生不可逆的重排,并以塑性功的形式吸收可观的弹性应变能,使裂纹扩展的动力减弱。裂纹扩展的动力减弱。2.6.2 2.6.2 克服材料脆性断裂的途径克服材料脆性断
5、裂的途径克服材料脆性断裂的途径克服材料脆性断裂的途径1.金属与无机材料的复合金属与无机材料的复合2.材料中的裂纹尖端增韧作材料中的裂纹尖端增韧作用区用区3.基体中设置裂纹扩展势垒基体中设置裂纹扩展势垒-纤维增强纤维增强4.减缓裂纹尖端的应力集中减缓裂纹尖端的应力集中效应效应第五页,本课件共有34页金属对材料的增韧具备如下条件:金属对材料的增韧具备如下条件:在显微结构方面在显微结构方面 金属相与无机相能否均匀分散成彼此交错的网络金属相与无机相能否均匀分散成彼此交错的网络结构,决定着能否在裂纹尖端区域起到吸收部分能量的作用。结构,决定着能否在裂纹尖端区域起到吸收部分能量的作用。金属对材料具有很好的
6、润湿性。金属对材料具有很好的润湿性。否则,材料自成为连续相,否则,材料自成为连续相,金属成为分散于基体中的粒子,材料的力学行为仍为陶瓷相所控制,脆性金属成为分散于基体中的粒子,材料的力学行为仍为陶瓷相所控制,脆性改善有限。改善有限。有希望的系统:有希望的系统:ZrO2TaW系统系统,(CrAl)2O3CrMoW系统。系统。此种复合材料的缺点:此种复合材料的缺点:金属在高温下,易氧化会损害材料的耐金属在高温下,易氧化会损害材料的耐热性。热性。第六页,本课件共有34页2.材料中的裂纹尖端增韧作用区材料中的裂纹尖端增韧作用区 -相变粒子弥散相变粒子弥散 相变粒子增韧:相变粒子增韧:利用利用 ZrO2
7、 四方相转变成四方相转变成 ZrO2 单斜相的马单斜相的马氏体相变氏体相变来实现增韧。来实现增韧。(1)影响影响ZrO2相变的因素相变的因素(2)增韧机制增韧机制(3)主裂纹尖端增韧作用区的控制原则主裂纹尖端增韧作用区的控制原则(4)表面韧化表面韧化第七页,本课件共有34页马氏体相变的特点:马氏体相变的特点:相变前后无成分变化;相变前后无成分变化;原子的配位不变;原子的配位不变;原子的位移不超过一个原子间距;原子的位移不超过一个原子间距;无热、无扩散、相变激活能小,转变速度快,以近似于声无热、无扩散、相变激活能小,转变速度快,以近似于声波传播的速度进行,比裂纹扩展速度大波传播的速度进行,比裂纹
8、扩展速度大23倍,为吸收断倍,为吸收断裂能和增韧提供必要条件。裂能和增韧提供必要条件。相变伴随有体积变化相变伴随有体积变化-高温相向低温相转化引起体积膨胀。高温相向低温相转化引起体积膨胀。相变具有可逆性,并受外界因素(温度、应力等)的相变具有可逆性,并受外界因素(温度、应力等)的影响,相变发生于一个温度区间内,或降低相变温度而影响,相变发生于一个温度区间内,或降低相变温度而不是一个特定的温度点。不是一个特定的温度点。第八页,本课件共有34页增韧机制:增韧机制:应力诱导相变增韧应力诱导相变增韧 相变诱发微裂纹增韧相变诱发微裂纹增韧 微裂纹分岔增韧。微裂纹分岔增韧。裂纹尖端出现微裂纹区时,将导裂纹
9、尖端出现微裂纹区时,将导致弹性能的松弛和应力再分布。致弹性能的松弛和应力再分布。与裂纹尖端距离与裂纹尖端距离 r r应应力力Kl(2r r)-1/2第九页,本课件共有34页(1)影响影响ZrO2相变的因素:相变的因素:1)ZrO2颗粒在基体中相变的能量条件颗粒在基体中相变的能量条件 在基体中,四方在基体中,四方ZrO2是高温稳定相,单斜是高温稳定相,单斜ZrO2是低温稳定相在低于相变温是低温稳定相在低于相变温度的条件下,由于受到基体约束力的抑制,未转化的四方度的条件下,由于受到基体约束力的抑制,未转化的四方ZrO2相保持其介稳状态;相保持其介稳状态;当基体的约束力在外力作用下减弱或消失,粒子从
10、高能态转化为低能态的单斜相当基体的约束力在外力作用下减弱或消失,粒子从高能态转化为低能态的单斜相(发生相变),并在基体中引起微裂纹,吸收主裂纹扩展的能量。(发生相变),并在基体中引起微裂纹,吸收主裂纹扩展的能量。1)ZrO2颗粒在基体中相变的能量条件颗粒在基体中相变的能量条件2)弥散粒子的相变临界直径)弥散粒子的相变临界直径3)化学因素的影响)化学因素的影响第十页,本课件共有34页相变反应过程中的能量变化相变反应过程中的能量变化UT能能量量G无抑制无抑制受基体抑制受基体抑制单斜相单斜相四方相四方相GchemUaT高温向低温的相转变方向高温向低温的相转变方向第十一页,本课件共有34页ZrO2粒子
11、发生相变时的自由能平衡关系式为:粒子发生相变时的自由能平衡关系式为:GM/T=Gchem+UTUa+SGM/T-单位体积四方相向单斜相转化引起的自由能变化单位体积四方相向单斜相转化引起的自由能变化;(相;(相 变动力)变动力)Gchem-单斜相和四方相之间的自由能之差;(相变动力)单斜相和四方相之间的自由能之差;(相变动力)UT-相变弹性应变能的变化;(相变阻力)相变弹性应变能的变化;(相变阻力)Ua -激发相变时,外应力所消耗能量激发相变时,外应力所消耗能量;(相变动力);(相变动力)S-单斜相与基体间的界面能和四方相与基体间的界面能之差单斜相与基体间的界面能和四方相与基体间的界面能之差,常
12、被忽略。常被忽略。(相变阻力)(相变阻力)第十二页,本课件共有34页 四方相向单斜相的转化能否发生,取决于转化后系统的四方相向单斜相的转化能否发生,取决于转化后系统的自由能是否下降,即转化的能量条件为:自由能是否下降,即转化的能量条件为:GM/T 0 或或 Gchem UTUa 引起相变单位体积弹性应变能的变化(引起相变单位体积弹性应变能的变化(UT)的根源是)的根源是 单斜相和四方相密度的差别。单斜相和四方相密度的差别。有有 UT=E 2/2E-两相的平均弹性模量两相的平均弹性模量;-相变引起的应变相变引起的应变。借助于外应力借助于外应力 a激发相变时,激发相变时,Ua=a V/2,其中,体
13、积为单位体积其中,体积为单位体积V=1,a=2Ua/得相变的应力条件:得相变的应力条件:a 2(UT Gchem)/第十三页,本课件共有34页2)弥散粒子的相变临界直径)弥散粒子的相变临界直径 考虑界面能之差考虑界面能之差S,以一个直径为,以一个直径为D的颗粒为例说明相变时的临界直径的颗粒为例说明相变时的临界直径:S D2 (Gchem UT+Ua)D3 在一定温度和应力条件下,相应有一个发生相变的临界在一定温度和应力条件下,相应有一个发生相变的临界ZrO2粒子直径粒子直径Dc:Dc=S/(Gchem UT+Ua)相变能量条件相变能量条件:(Gchem UT+Ua)S /Dc D值越小,由于单
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