【工程材料】固态成形课件.ppt
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1、第七章金属塑性成形技术对坯料施加外力使其产生塑性变形,以改变尺寸、形状及改善性能,用以制造机械零件、工件或毛胚的成形加工方法。一、基本种类压力加工压力加工锻造锻造冲压冲压模锻模锻自由锻自由锻冲裁冲裁轧制轧制轧制轧制挤压、挤压、拉拔拉拔拉拔拉拔变形变形体积(质量)不变规律压力加工的特点压力加工的特点:1、改善金属的组织、提高力学性能、改善金属的组织、提高力学性能 2、材料的利用率高:金属的体积重新分配、材料的利用率高:金属的体积重新分配 3、较高的生产率:利用压力机和模具进行成形加工、较高的生产率:利用压力机和模具进行成形加工 4、毛坯或零件的精度较高、毛坯或零件的精度较高 材料:钢和非铁金属在
2、冷或热态下加工材料:钢和非铁金属在冷或热态下加工 用途:承受冲击或交变应力的零件用途:承受冲击或交变应力的零件 缺点:不能加工脆性材料和形状复杂(内腔)或缺点:不能加工脆性材料和形状复杂(内腔)或 体体积特别大的零件或毛坯积特别大的零件或毛坯第一节金属塑性成形原理一、塑性变形机理1、宏观微观(晶内和晶间)2、塑性变形:在外力作用下产生晶格畸变-增大时晶格错动(滑移和孪晶单晶体)主要为滑移滑移:在切应力的作用下,晶体的一部分相对于晶体的另一部分沿一定的晶面做整体滑动。(过程、位置与方向)滑移面一般是晶格中原子分布最密的面滑移方向:原子分布最密的结晶方向滑移和孪动都是发生在单个晶粒内部的变形称为晶
3、内变滑移和孪动都是发生在单个晶粒内部的变形称为晶内变形形。多晶体的变形方式除晶粒本身的滑移和孪动外,还多晶体的变形方式除晶粒本身的滑移和孪动外,还有在外力作用下晶粒间发生的相对移动和转动而产生的有在外力作用下晶粒间发生的相对移动和转动而产生的变形,即晶间变形。变形,即晶间变形。实际晶体的滑移是在切应力的作用下,通过滑移面上实际晶体的滑移是在切应力的作用下,通过滑移面上的位错运动进行的,位错由内部移至表面,就实现了晶的位错运动进行的,位错由内部移至表面,就实现了晶体的塑性变形。体的塑性变形。孪动孪动也是在一定的切应力作用下,晶体的一部分相对也是在一定的切应力作用下,晶体的一部分相对另一部分,沿着
4、一定的晶面和方向发生转动的结果,已另一部分,沿着一定的晶面和方向发生转动的结果,已变形部分的晶体位向发生改变,与未变形部分以孪晶面变形部分的晶体位向发生改变,与未变形部分以孪晶面对称对称多晶体内存在大量的晶界,晶界附近的晶格畸变程度大多晶体内存在大量的晶界,晶界附近的晶格畸变程度大,对位错的移动起阻碍作用,使多晶体具有较大的变,对位错的移动起阻碍作用,使多晶体具有较大的变形抗力,晶粒越细,变形抗力越大,同时在总塑性变形抗力,晶粒越细,变形抗力越大,同时在总塑性变形量一定时,多晶体变形也被分散在各个晶粒内进行,形量一定时,多晶体变形也被分散在各个晶粒内进行,使变形均匀而不致产生过大的应力集中,所
5、以,晶粒使变形均匀而不致产生过大的应力集中,所以,晶粒越细,其强度越高,塑性和韧性也越好。越细,其强度越高,塑性和韧性也越好。多晶体位错滑移多晶体位错滑移(晶界处)位错堆积、交割、缠结,原(晶界处)位错堆积、交割、缠结,原子势能提高,内能增加,处于不稳定的高自由能状态;子势能提高,内能增加,处于不稳定的高自由能状态;软位向晶粒发生滑移,位错堆积到一定程度发生转动软位向晶粒发生滑移,位错堆积到一定程度发生转动滑移停止。并将形变传递到另一批位于软位向的晶粒。滑移停止。并将形变传递到另一批位于软位向的晶粒。以此类推,直至全部晶粒都发生滑移为止。以此类推,直至全部晶粒都发生滑移为止。二、冷塑性变形对金
6、属组织与性能的影响二、冷塑性变形对金属组织与性能的影响1、残余应力其内部晶粒沿变形量最大的方向(晶向)被拉长,并出现大量微小的碎晶,滑移面附近晶格严重扭曲。使晶格处于不平衡状态,产生残余应力。塑性变形不一致引起。2、冷变形强化由于畸变严重,硬度、强度加大,塑性明显下降;使得塑变抗力加大,进一步变形困难。又称加工硬化。冷变形的材料的各向异性还会引起材料的不均匀变形。3、加热对冷塑性变形后的组织与性能的影响A、回复:加热温度较低,原子扩散能力弱,位错微量改善,残余应力部分消失,硬化基本保留。T回=(0.250.3)T熔显微组织无明显变化。(晶粒的大小、形状和金属的强度、塑性变化不大B、再结晶:加热
7、温度T再=(0.4)T熔,原子扩散能力增强,破碎晶粒重新形核并长大,形成新的晶粒,消除了冷变形强化现象,使得机械性能各指标恢复。内应力、硬化消除。c、金属的热变形与冷变形 冷变形:金属在再结晶温度以下进行的塑性变形热变形:金属在再结晶温度以上的变形变形后的金属无冷变形强化组织,故若要使变形正常维持,必须使金属材料保持在再结晶温度以上。三、金属热变形变形后的组织与性能1、改善组织破碎枝状晶粒,再结晶为等轴晶2、形成纤维组织纤维组织:金属性能呈现各向异性。106应使零件工作时受力方向与纤维方向保持一定关系,并在安排加工工艺时保持纤维轮廓完整。衡量锻造变形程度的一指标。锻造比:Y拔=S0/SY墩=H
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