金属塑性成形原理金属塑性变形的物理基础.pptx
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1、第二章 金属塑性变形的物理基础主要内容:2.1 2.1 金属冷态下的塑性变形2.2 2.2 金属热态下的塑性变形2.3 2.3 金属的超塑性2.4 2.4 金属在塑性加工过程中的塑性行为第1页/共97页2.1 金属冷态下的塑性变形v晶体:晶体:固体物质中原子呈周期性有规则的排列的物质v空间点阵:空间点阵:原子在晶体所占的空间内按照一定的几何规律作周期性的排列v晶格:晶格:为了描述晶体内原子排列的状况,常以一些直线将晶体中各原子的中心连接起来使之构成一空间格子v晶胞:晶胞:从晶格中选取一个能反映晶格特征的最小几何单元来分析晶体中的原子排列规律,这一最小的几何单元称为晶胞第2页/共97页典型的晶胞
2、结构面心立方面心立方 典型金属典型金属Al、Cu、Ag、Ni、-Fe第3页/共97页典型的晶胞结构体心立方体心立方 典型金属典型金属-Fe、-Ti、Cr、W、V、Mo第4页/共97页典型的晶胞结构密排六方密排六方 典型金属典型金属-Ti、-Co、Be、Mg、Zn、Cd第5页/共97页三种晶胞的晶格结构第6页/共97页一、塑性变形机理实际金属的晶体结构v单晶体:各方向上的原子密度不同各向异性 v多晶体:晶粒方向性互相抵消各向同性 v塑性成形所用的金属材料绝大多数为多晶体,其变形过程比单晶体复杂的多。第7页/共97页多晶体塑性变形的分类多多晶晶体体的的塑塑性性变变形形方方式式晶内变形晶内变形晶间变
3、形晶间变形滑移滑移孪生孪生滑动滑动转动转动以晶内变形为主,晶间变形对晶内变形起协调作用。以晶内变形为主,晶间变形对晶内变形起协调作用。第8页/共97页1、晶内变形主要方式:滑移:晶体在力的作用下,晶体的一部分沿一定的晶面和晶向相对于晶体的另一部分发生的相对移动或切变孪生:晶体在切应力作用下,晶体的一部分沿着一定的晶面(孪生面)和一定的晶向(孪生方向)发生均匀切变第9页/共97页滑移面示意第10页/共97页滑移的定义所谓滑移,是指晶体(单晶体或构成多晶体中的一个晶粒)在力的作用下,晶体的一部分沿一定的晶面和晶向,相对于晶体的另一部分发生的相对移动或切变。这些晶面和晶向分别称为滑移面和滑移方向。滑
4、移面和滑移方向的组合称为滑移系(滑移系的存在只说明金属晶体长生滑移的可能性)第11页/共97页滑移面、滑移方向和滑移系第12页/共97页滑移面、滑移方向一般地说,滑移总是沿着原子密度最大的晶面和晶向发生,沿原子排列最密集的方向滑移阻力最小,最容易成为滑移方向。滑移系多的金属要比滑移系少的金属,变形协调性好、塑性高。滑移面对温度具有敏感性:温度升高,金属出现新的滑移系,塑性相应的提高。第13页/共97页滑移时的临界切应力晶体进入塑性时,在滑移面上,沿滑移方向的切应力称为临界切应力第14页/共97页临界切应力临界切应力的大小,取决于金属的类型、纯度、晶体结构的完整性、变形温度、应变速率、和预先变形
5、程度等因素。滑移系上所受的切应力分量取决于取向因子第15页/共97页滑移时晶体的取向令=coscos coscos,称为取向因子。若=45=45,则=maxmax=0.5=0.5,=maxmax=/2=/2。此意味着该滑移系处于最佳取向,其上的切应力分量最有利于优先达到临界值而发生滑移,这种取向称为软取向;而当=90=90,=0=0或=0=0,=90=90时,=0=0此时无论 多大,滑移的驱动力恒等于零,处于此取向的滑移系不能发生滑移,这种取向称为硬取向。第16页/共97页滑移时晶体的转动晶体在滑移过程中,由于受到外界的约束作用会发生转动就单晶体拉伸变形来说,滑移面会力图向拉力方向转动而滑移方
6、向则力图向最大切应力分量方向转动对于多晶体,晶粒被拉长的同时,滑移面和滑移方向也朝一定方向转动,各晶粒调整其方位而趋于一致第17页/共97页位错理论v19261926,弗兰克尔,估算了晶体的剪切强度:v假设:理想晶体两排原子相距为a a,同排原子间距为b b。原子在平衡位置时,能量处于最低的位置。在外力 作用下,原子偏离平衡位置时,能量上升,原子能量随位置的变化为一余弦函数。v通过计算晶体的临界剪切应力,并与实际的临界剪切应力进行比较,人们发现,理论计算的剪切强度比实验所得到的剪切强度要高一千倍以上。第18页/共97页位错理论v为了解释这种理论值和实际值的差别,19341934年泰勒()、奥罗
7、万(E.OrowanE.Orowan)、和波兰伊(M.PolanyiM.Polanyi)几乎在同一时间内,分别提出了位错假设。他们认为在晶体内存在着一种线缺陷,它在剪切应力下更容易滑移,并引起塑性变形。随着实验手段的不断发展,越来越多的事实证明了位错的存在,形成了一种位错理论。在随后的几十年中,这种位错理论在金属塑性变形的微观研究上获得了很大发展。v位错理论的发展也促进了晶界理论、晶体缺陷等理论的发展。第19页/共97页位错的运动示意位错的运动就像毛虫爬行一样,是局部区域先滑移,并逐步扩大,而不是理想的刚性滑动第20页/共97页位错运动的演示第21页/共97页柏氏矢量(联系材料科学基础)刃形位
8、错的柏氏矢量与位错线垂直螺形位错的柏氏矢量与位错线平行第22页/共97页刃形位错的柏氏矢量第23页/共97页螺形位错的柏氏矢量第24页/共97页位错的运动滑移攀移:正攀移、负攀移刃形位错螺形位错第25页/共97页位错的滑移-刃形位错一个刃型位错沿滑移面滑过整个晶体时,就会在晶体表面产生宽度为一个柏氏矢量的台阶第26页/共97页位错的滑移-刃形位错刃型位错的移动方向与位错线相互垂直位错滑移的结果是在晶体表面形成一个宽度为柏氏矢量的台阶第27页/共97页位错的滑移-刃形位错螺型位错滑移过整个晶体后,也在晶体表面形成一个宽度为柏氏矢量的台阶。位错移动的方向与柏氏矢量垂直,即与位错线垂直第28页/共9
9、7页位错的攀移螺型位错无攀移正攀移正刃型位错位错线上移 负刃型位错位错线下移第29页/共97页位错的交割两根刃型位错线都在各自的滑移面上移动,则在相遇后交截分别形成各界,形成割阶后仍分别在各自的平面内运动。刃型位错和螺型位错交割时,在各自的位错线上形成刃型割阶,位错线也能继续滑移。螺型位错和螺型位错交割时,相交后形成的两个割阶被钉住而不能移动,只能通过攀移才能使割阶移动。第30页/共97页交滑移对于螺型位错,所有包含位错线的晶面都可能成为滑移面。交滑移:螺形位错的柏氏矢量具有一定的灵活性,当滑移受阻是,可离开原滑移面而沿另一晶面继续移动 双交滑移:发生交滑移的位错,滑移再次受阻,而转到与第一次
10、的滑移面平行的的晶面继续滑移刃型位错不可能产生交滑移第31页/共97页位错塞积当运动位错遇上障碍物时,若外加应力不够大,就被阻止在障碍物前,构成位错塞积要使塞积位错群越过障碍物继续滑移,必须增大外应力,这是加工硬化的原因之一。第32页/共97页位错的增殖1950,弗兰克/瑞德提出了位错增殖机制,即F-R源第33页/共97页一端受钉扎的刃形位错第34页/共97页螺形位错的交滑移第35页/共97页孪生 孪生是单晶体塑性变形的另一种方式。孪生是以晶体中的一定的晶面(称为孪晶面)沿着一定的晶向(孪生方向)移动而发生的。第36页/共97页孪生在常温下,大多数体心立方金属滑移的临界切应力小于孪生,故滑移是
11、优先的变形方式;在很低的温度下则相反,孪生才能发生对于面心立方金属,孪生的临界切应力比滑移大,一般不发生孪生;在极低的温度下或高速冲击载荷下,孪生才有可能发生密排六方金属由于滑移系少,滑移难以进行,主要靠孪生方式变形滑移与孪生滑移与孪生有什么异同有什么异同点?点?第37页/共97页2、晶间变形晶间变形的主要方式是晶粒之间的相互滑动和转动晶粒之间的滑动和转动第38页/共97页晶间变形晶间变形不能简单的看成是经接触的相对机械滑动,而是晶界附近具有一定厚度的区域内发生应变的结果。在冷态变形条件下,多晶体的塑性变形主要是晶内变形,晶间变形知其次要的作用,而且需要其他的机制相协调。第39页/共97页二、
12、塑性成形的特点v受晶界和晶粒位向的影响较大 多晶体塑性变形的抗力比单晶体高;多晶体内晶粒越细,晶界总面积就越大,金属强度越高,塑性越好。v多晶体变形不均匀性 晶粒受位向和晶界的约束,变形先后不一致,导致变形不均匀。由于变形不均匀,晶粒内部和晶粒之间存在不同的内应力,变形结束后不会消失,构成残余应力。v综上,即塑性变形具有不同时性,相互协调性以及不均匀 性。第40页/共97页晶粒大小对金属塑性和变形抗力的影响晶粒越细小,金属屈服强度越大晶粒越小,金属塑性越好晶粒细化对提高塑性成形件的表面质量有利第41页/共97页三、合金的塑性变形v合金的相结构有两大类:固溶体(如钢中的铁素体、铜锌合金中的 相相
13、)和化合物(如钢中的FeFe3 3C C、铜锌合金中的 相相)v常见的合金组织:单相固溶体合金、两相或多相合金第42页/共97页单相固溶体合金的塑性变形固溶强化:异类原子以置换或间隙方式溶入基体合金,对金属的变形行为产生影响,使变形抗力和加工硬化率有所提高,塑性有所下降的现象应变时效:应变力作用下,材料的组织性能随时间发生变化。当退火状态的低碳钢试样拉伸到超过屈服点发生少量塑性变形后卸载,然后立即重新加载拉伸,则可见其拉伸曲线不再出现屈服点,此时试样不会再发生屈服现象。如果将预变性试样在常温下放置几天或经200左右短时加热后再行拉伸,则屈服现象又复出现,且屈服应力进一步提高。第43页/共97页
14、多相合金的塑性变形按照第二相粒子的尺寸大小,可将其分为聚合型两相合金:第二相粒子的尺寸与基体相晶粒尺寸属于同一数量级弥散分布型两相合金:第二相粒子十分微小,并弥散地分布在基体晶粒内第44页/共97页聚合型两相合金的塑性变形此类合金并非都因第二相而产生强化,只有第二相较强时,合金才能得到强化滑移首先发生于较弱相中较强相数量很少,变形基本在较弱相中进行较强相体积分数达到30%,两相以接近于相等的应变发生变形较强相体积分数高于70%,该相变为基体相第45页/共97页弥散型两相合金的塑性变形当第二相以细小弥散的微粒均匀分布于基体相中时,将产生显著的硬化现象沉淀强化(时效强化):第二相微粒是通过对过饱和
15、固溶体的时效处理而沉淀析出并产生强化弥散强化:第二相微粒是借助粉末冶金方法加入而起强化作用第46页/共97页四、冷变形对金属组织和性能的影响(一)组织的变化晶粒形状的变化:金属经冷加工变形后,其晶粒形状发生变化,变化趋势大体与金属宏观变形一致。晶粒内产生亚晶晶粒位相改变(变形织构:多晶体中原为任意取向的各个晶粒,会逐渐调整其取向而彼此趋于一致。这种由于塑性变形的结果而使晶粒具有择优取向的组织)拉拔时产生丝织构,轧制时产生板织构(变形织构经退火后和各向异性仍然存在)第47页/共97页冷变形对金属组织和性能的影响(二)性能的变化加工硬化:随变形程度的增加,金属强度、硬度增加,而塑性韧性降低的现象,
16、称为加工硬化。加工硬化在金属的塑性成形加工中,会使变形力显著增加,对成形工件和模具都有一定的损害作用;但利用金属加工硬化的性质,对材料进行预处理,会使其力学性能提高 曲线明显可分为三个阶段:曲线明显可分为三个阶段:I I易滑移阶段:发生单滑移,位错移动和易滑移阶段:发生单滑移,位错移动和增殖所遇到的阻力很小,增殖所遇到的阻力很小,1 1很低,约为很低,约为10-4G10-4G数量级。数量级。II II线性硬线性硬化阶段:发生多系滑移,位错运动困难,化阶段:发生多系滑移,位错运动困难,2 2远大于远大于 1 1 约为约为 G/100G/300 G/100G/300 ,并接,并接近于一常数。近于一
17、常数。IIIIII抛物线硬化阶段:与位错抛物线硬化阶段:与位错的交滑移过程有关,的交滑移过程有关,3 3随应变增加而降随应变增加而降低,应力应变曲线变为抛物线。低,应力应变曲线变为抛物线。第48页/共97页2.2 金属热态下的塑性变形热塑性变形的定义:从金属学的角度看,再结晶温度以上进行的塑性变形,称为热塑性变形或热塑性加工。在热塑性变形过程中,回复、再结晶与加工硬化同时发生,加工硬化不断被回复或再结晶所抵消,而使金属处于高塑性、低变形抗力的软化状态。在实际的金属中,并不像理想金属晶体中那样,原子与原子紧密排列而是存在很多缺陷:包括点缺陷、线缺陷和面缺陷第49页/共97页点缺陷点缺陷包括:空位
18、、间隙原子和异类原子间隙原子间隙原子空位空位置换间隙原置换间隙原子子异类间隙原异类间隙原子子第50页/共97页线缺陷位错是晶体中的线缺陷,包括:韧性位错、螺形位错、混合位错螺形位错混合位错第51页/共97页面缺陷面缺陷是指二维缺陷,包括:堆垛层错、晶界和亚晶界堆垛层错(stacking fault)抽出型层错 插入型层错如面心立方:ABCA(B)CABC 抽出ABC(B)ABCABC 插入第52页/共97页晶界一般分为小角度晶界(101010)晶界上的原子平均能量高于晶内原子,高出的能量称为晶界能。小角度晶界第53页/共97页晶界亚晶界扭转晶界第54页/共97页一、热塑性变形时的软化过程热塑性
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