《塑性变形物理本质》课件.pptx
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1、塑性变形物理本质ppt课件REPORTING2023 WORK SUMMARY目 录CATALOGUE引言塑性变形的微观机制塑性变形的力学行为材料对塑性变形的影响塑性变形过程中的物理现象塑性变形的应用PART 01引言塑性变形:金属在切应力的作用下发生不可逆的永久变形。塑性变形是金属在加工过程中常见的现象,涉及到金属内部结构的改变。塑性变形可以通过各种加工工艺实现,如轧制、锻造、挤压等。塑性变形的定义03在实际应用中,塑性变形广泛应用于航空、汽车、建筑和能源等领域。01塑性变形是金属加工和制造过程中必不可少的环节,能够改变金属的形状和性能。02通过塑性变形可以细化金属的晶粒,提高材料的力学性能
2、和物理性能。塑性变形的重要性掌握塑性变形的物理本质、变形机制和相关理论,了解实际应用中的问题和解决方法。介绍塑性变形的相关概念、基本理论、实验方法和实际应用案例。课程目标和内容概述课程内容课程目标PART 02塑性变形的微观机制位错理论是解释塑性变形微观机制的重要理论之一。位错的运动和交互作用可以导致材料在宏观尺度上表现出塑性变形的性质。位错理论位错是晶体中局部原子排列发生扭曲的区域,可以在外力作用下移动,从而引起材料的塑性变形。位错理论可以解释许多塑性变形现象,如加工硬化、应变时效等。010203晶界滑移是指在多晶体材料中,晶界在切应力作用下发生相对滑动的现象。晶界滑移可以导致材料在宏观尺度
3、上表现出塑性变形的性质,并且对材料的力学性能有重要影响。晶界滑移与晶粒尺寸、晶界结构和晶界性质等因素有关。晶界滑移在孪生变形过程中,晶体的一部分相对于另一部分发生对称性切变,从而引起材料的塑性变形。孪生变形通常需要较大的切应力才能引发,并且对材料的力学性能有重要影响。孪生变形是一种特殊的塑性变形方式,主要发生在某些金属合金中。孪生变形ABCD动态回复与再结晶动态回复可以降低位错密度、消除应力集中,从而提高材料的塑性变形能力。动态回复是指在塑性变形过程中,材料内部微观结构发生变化的自适应调整过程。再结晶可以改变材料的晶粒结构,从而改变其力学性能。再结晶是指在塑性变形过程中,新晶粒的形核和长大过程
4、,通常发生在较高温度下。PART 03塑性变形的力学行为应力是物体受到外力作用时单位面积上的内力,分为正应力和剪切应力。应力分析应变是描述物体形状和尺寸变化的物理量,分为线应变和剪应变。应变描述应力和应变屈服准则屈服准则是描述材料开始发生屈服行为的应力状态,通常与材料的屈服点相关。应力-应变曲线应力-应变曲线是描述材料在受力过程中应力与应变关系的曲线,可分为弹性变形和塑性变形两个阶段。屈服准则与应力-应变曲线加工硬化与软化加工硬化加工硬化是指材料在塑性变形过程中强度和硬度升高的现象,通常是由于位错密度增加和晶粒细化引起的。软化机制软化机制是指材料在塑性变形过程中随着应变的增加,应力逐渐减小的现
5、象,通常是由于动态回复和动态再结晶引起的。流动应力流动应力是指材料在塑性变形过程中所受到的应力,与应变速率和温度有关。温度影响温度对流动应力的影响表现在高温下材料的流动应力较低,低温下材料的流动应力较高。这是因为高温下原子活动能力增强,位错运动和晶界滑移更容易进行。流动应力与温度的关系PART 04材料对塑性变形的影响材料的晶体结构材料的晶体结构决定了原子在空间的排列方式和排列规律,从而影响材料的塑性变形行为。例如,面心立方金属具有良好的塑性变形能力,而体心立方金属的塑性变形能力较差。晶体结构对塑性变形的影响材料的晶体取向决定了晶体的易滑移面和滑移方向,从而影响塑性变形的难易程度。在加工过程中
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