塑性变形课件.ppt
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1、塑性变形塑性变形现在学习的是第1页,共31页现在学习的是第2页,共31页塑性变形塑性变形现在学习的是第3页,共31页一、塑性变形的特点及方式一、塑性变形的特点及方式 1、塑性变形的特点塑性变形是不可逆变形,变形度大,一般金属的塑性远大于弹性。金属的塑性变形主要由切应力引起,只有切应力才能使晶体产生滑移或孪生变形。金属塑性变形阶段除了塑性变形本身外还伴随有弹性变形和形变强化,其应力应变关系不再是简单的直线关系。现在学习的是第4页,共31页 高温下,金属塑性变形除了决定于应力外,还和温度及时间有关,即高温时间效应。表征金属塑性变形的力学性能指标都是很敏感的性能指标。金属塑性变形时还会引起应变硬化、
2、内应力及一些物理性能的变化。一、塑性变形的特点及方式一、塑性变形的特点及方式 现在学习的是第5页,共31页2 2、塑性变形的方式、塑性变形的方式(1)滑移 slip 滑移是金属材料在切应力作用下,位错沿滑移面和滑移方向运动而进行的切变过程。滑移面和滑移方向的组合称为滑移系。滑移系越多,金属的塑性越好,但不是唯一因素。(2)孪生 twining 孪生亦是金属材料在切应力作用下的一种塑性变形方式,孪生变形亦是沿特定的晶面和特定晶向进行的。一、塑性变形的特点及方式一、塑性变形的特点及方式 现在学习的是第6页,共31页2 2、塑性变形的方式、塑性变形的方式(3)晶界滑动和扩散性蠕变 高温下多晶体金属因
3、晶界性质弱化,变形将集中于晶界进行,变形时可以是晶界切变滑动,也可以借助于晶界上空穴或间隙原子定向扩散迁移来实现。此种方式变形非切应力引起。一、塑性变形的特点及方式一、塑性变形的特点及方式 现在学习的是第7页,共31页一、塑性变形的特点及方式一、塑性变形的特点及方式 3 3、多晶体金属的塑性变形特点、多晶体金属的塑性变形特点(1)各晶粒变形的不同时性 晶粒取向不同,取向有利的晶粒先变形。组织愈不均匀,起始塑性变形不同时性愈明显。(2)各晶粒变形的不均匀性 不均匀性存在于各晶粒之间,基体金属晶粒与第二相晶粒之间,即使同一晶粒内部,各处的变形亦不均匀。结果,宏观塑性变形量尚不大时,微观局部可能变形
4、很大,在内应力作用下形成微裂纹,导致金属材料的早期断裂。现在学习的是第8页,共31页(3)各晶粒变形的相互协调性 多晶体作为一个连续整体,要求各晶粒之间能协调变形,否则将造成晶界开裂。故多晶体金属塑性变形需要进行多系滑移,或在滑移同时进行孪生变形。要求:每个晶粒至少必须有5个独立的滑移系开动。一、塑性变形的特点及方式一、塑性变形的特点及方式 现在学习的是第9页,共31页二、物理屈服与屈服强度二、物理屈服与屈服强度1、物理屈服现象屈服反映了材料内部的某种物理过程,故也称为物理屈服。eR0 0ReHaReLRm(吕德斯带)吕德斯带:45塑性变形痕迹。当不断出现吕德斯带的过程就是屈服过程。现在学习的
5、是第10页,共31页二、物理屈服与屈服强度二、物理屈服与屈服强度位错增殖理论解释屈服 1、要增大位错运动速率,必须有较高的外应力出现上屈服点 2、位错大量增殖,可动位错密度增大,为适应原先的应变速率,位错运动速率必然会大大降低,相应应力也突然降低。现在学习的是第11页,共31页二、物理屈服与屈服强度二、物理屈服与屈服强度柯氏气团解释屈服绕着位错线分布的间隙溶质原子柯氏气团对位错有“钉扎”作用一旦脱离“钉扎”,便可在较小的力下运动。现在学习的是第12页,共31页二、物理屈服与屈服强度二、物理屈服与屈服强度应变时效 卸载后,在室温或较高温度停留较长时间后再拉伸,物理屈服现象重现,出现新的屈服平台,
6、率高于卸载时应力-应变曲线。现在学习的是第13页,共31页二、物理屈服与屈服强度二、物理屈服与屈服强度2 2、影响屈服强度的内在因素、影响屈服强度的内在因素(1)金属的本性及晶格类型 纯金属单晶体的屈服强度是使位错开始运动的临界切应力,其值由位错运动所受各种阻力决定。不同的金属及晶格类型,位错运动所受的阻力不同,故彼此的屈服强度不同。点阵阻力在不受其他内部应力场影响的前提下,使一个位错线在完整晶体中运动所需要克服的阻力。(晶格阻力、派纳力p-n)现在学习的是第14页,共31页G 切变模量;b柏氏矢量的模;泊松比;a滑移面晶面间距;位错宽度,由上式可知:p-n b或ap-n故位错在滑移面的滑移方
7、向上最易运动。二、物理屈服与屈服强度二、物理屈服与屈服强度现在学习的是第15页,共31页.位错间交互作用产生的阻力位错间交互作用产生的阻力 1、平行位错间交互作用产生的阻力 2、运动位错与位错林交互作用产生的阻力 比例系数;L位错间距离;位错密度 平行位错:为主滑移面中位错的密度林位错:为位错林的密度 由上式知:,故屈服强度。位错林晶体中位错呈空间网状分布,对某一个位错线来讲,其滑移面 和其它一些位错线是相交的,则这些相交叉的位错线即称林位错。二、物理屈服与屈服强度二、物理屈服与屈服强度现在学习的是第16页,共31页(2)晶粒大小和亚结构(细晶强化)晶粒尺寸晶界位错运动障碍数目,位错塞积群长度
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