金属材料强度与温度的关系.ppt
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1、金属材料的强度预温度的关系1.内容1.金属材料在高温下的力学行为特点2.蠕变3.表征材料高温力学性能的强度指标4.高温强度的影响因素2.1.金属材料在高温下的力学行为特点p由于高温下原子扩散能力的增大,材料中空位数量的增多以及晶界滑移系的改变或增加,使得材料的高温强度与室温强度有很大的不同。l考虑材料的高温强度时,除了温度与力学这二个最基考虑材料的高温强度时,除了温度与力学这二个最基本的因素之外,还必须考虑时间及介质因素的影响。本的因素之外,还必须考虑时间及介质因素的影响。p在高温条件下材料的变形机制增多,易发生塑性变形,表现为强度降低,形变强化现象减弱,塑性变形增加。l强度随温度升高而降低,
2、塑性则随温度升高而增加。强度随温度升高而降低,塑性则随温度升高而增加。3.p对于大多数碳钢、铬钼钢和奥氏体钢,强度极限随温度的变化大致上可分为三个阶段:l初始阶段、中间阶段和第三阶段。初始阶段、中间阶段和第三阶段。u在初始阶段温度较低,强度极限随着温度的升高而明显降低。u在中间阶段,强度极限随温度升高而缓慢下降。u在温度较高的第三阶段,强度极限急剧降低。碳钢和某些低合金钢(如Cr-Mo钢、Cr-Mo-V钢)在中间阶段强度极限会出现一个升高的峰值,这是时效硬化所造成的。峰值温度与材料的蓝脆温度相当。4.p碳钢和Cr-Mo钢的伸长率和断面收缩率随温度的变化也可分为三个阶段:l初始阶段、中间阶段和第
3、三阶段。初始阶段、中间阶段和第三阶段。u在初始阶段,伸长率和断面收缩率随温度升高而逐渐下降;u中间阶段,伸长率和断面收缩率达到一个最低值,然后又开始回升;u到第三阶段,随着温度的升高,伸长率和断面收缩率明显升高。5.p在高温条件下,应变速度对材料的强度也有明显的影响。l应变速度越高,材料的强度也越高。应变速度越高,材料的强度也越高。u尽管室温下应变速度对强度也有影响,但在高温下这种影响要大得多。6.p由于应变速率的这种影响,为了使高温短时拉伸试验的结果能相互比较,其试验时间必须统一规定。l各国在试验标准中都对此作出了严格的要求各国在试验标准中都对此作出了严格的要求7.p材料在高温条件下,承受不
4、同的载荷,其断裂所需的时间也不同。l不但断裂所需的时间随着承受的应力增加而缩短,而且断裂的形式也会不但断裂所需的时间随着承受的应力增加而缩短,而且断裂的形式也会发生改变。发生改变。u晶界强度与晶粒强度随温度增加而下降的趋势不同,在其交点对应温度TS(称为等强温度)以上,材料由穿晶断裂变为沿晶断裂。u形变速度愈低则TS愈低Ts8.小结l强度随温度升高而降低,塑性则随温度升高而增加。强度随温度升高而降低,塑性则随温度升高而增加。l力学行为及性能与加载持续时间密切相关力学行为及性能与加载持续时间密切相关u在高温下即使承受应力小于该温度下的屈服强度,随着承载时间的增加材料也会产生缓慢而连续的塑性变形,
5、即材料将发生蠕变。u在高温下随承载时间的增加塑性会显著下降,材料的缺口敏感性增加,断裂往往呈脆断现象。l温度影响材料的微观断裂方式。温度影响材料的微观断裂方式。l环境介质对材料的腐蚀作用随着温度的升高而加剧,从而影响材料环境介质对材料的腐蚀作用随着温度的升高而加剧,从而影响材料的力学性能。的力学性能。p因此,材料的室温力学性能不能反映它在高温承载时的行为,必须进行专门的高温性能试验,才能确定材料的高温力学性能p而温度与时间是影响金属高温性能的重要因素,故研究金属高温力学行为必须研究温度、应力和应变与时间的关系。9.2.蠕变p金属在一定温度、一定应力(即使小于s)作用下,随着时间的增加而缓慢连续
6、产生塑性变形的现象称为蠕变。l蠕变在温度较低时也会发生,但只有在温度高蠕变在温度较低时也会发生,但只有在温度高于于0.3Tf(熔点温度)时才比较明显。(熔点温度)时才比较明显。u引起材料蠕变的应力状态可以是简单的(例如单向拉伸、压缩、弯曲),也可能是复杂的;可以是静态的,也可能是动态的。10.2.1蠕变曲线的定性分析p蠕变是材料力学性能之一,材料抗蠕变的能力是蠕变强度,用蠕变极限表示。p材料抗蠕变断裂的能力用持久强度表示。l蠕变极限与持久强度用试验测定,测定出的蠕变曲线可能是恒应蠕变极限与持久强度用试验测定,测定出的蠕变曲线可能是恒应力状态,也可能是恒温度状态曲线。力状态,也可能是恒温度状态曲
7、线。l无论何种,典型的蠕变曲线都可以分为三个阶段,无论何种,典型的蠕变曲线都可以分为三个阶段,11.p不同金属材料在不同条件下得到的蠕变曲线是不同的p同一种金属材料蠕变曲线的形状也随应力和温度不同而不同u但一般而言,各种蠕变曲线差不多都保持着上述三个组成部分,只是各阶段持续时间长短不一左图表示了温度不变时应力对蠕变曲线的影响,右图表示了应力不变时温度对蠕变曲线的影响。由图可见,应力较小或温度较低时,蠕变第二阶段即稳定蠕变阶段延续很长。反之则第二阶段可能很短甚至消失。这时蠕变只有第一阶段和第三阶段,材料将在短时间内断裂。12.p蠕变第一阶段以晶内滑移和晶界滑移方式进行。l蠕变初期由于攀移驱动力不
8、足,因而滑移造成蠕变初期由于攀移驱动力不足,因而滑移造成的形变强化效应超过攀移造成的回复软化效应,的形变强化效应超过攀移造成的回复软化效应,故变形速率不断降低。故变形速率不断降低。l蠕变初期可能在晶界台阶处或第二相质点附近蠕变初期可能在晶界台阶处或第二相质点附近形成裂纹核心,也可能由于晶界滑动在三晶粒形成裂纹核心,也可能由于晶界滑动在三晶粒交汇处受阻而形成裂纹核心。交汇处受阻而形成裂纹核心。13.p蠕变第二阶段,晶内变形以位错滑移和攀移交替方式进行,晶界变形以晶界滑动和迁移交替方式进行。l晶内迁移和晶界滑动使金属强化,但位错攀移晶内迁移和晶界滑动使金属强化,但位错攀移和晶界迁移使金属软化,强化
9、与软化作用达到和晶界迁移使金属软化,强化与软化作用达到动态平衡时,形变速率即保持稳定。动态平衡时,形变速率即保持稳定。l蠕变第二阶段在应力和空位流同时作用下,裂蠕变第二阶段在应力和空位流同时作用下,裂纹优先在与拉应力垂直的晶界上长大,形成楔纹优先在与拉应力垂直的晶界上长大,形成楔形和孔洞形裂纹。形和孔洞形裂纹。14.p蠕变第三阶段在由第二阶段后开始连接的楔形与孔洞形裂纹上进一步依靠晶界滑动、空位扩散和孔洞连接而扩展,蠕变速度加快,直至裂纹达到临界尺寸而断裂。15.16.17.p一种理想的材料,要求它的蠕变曲线具有很小的起始蠕变(蠕变第一阶段)和低的蠕变速度(蠕变第二阶段),以便延长产生1总变形
10、量所需的时间。p同时也要有一个明显的第三阶段,可以预示材料的强度正在消失,断裂时有一定的塑性。l蠕变是一个包含许多过程的复杂现象。比起室温下的蠕变是一个包含许多过程的复杂现象。比起室温下的力学性能来材料的蠕变性能对组织结构的变化更为敏力学性能来材料的蠕变性能对组织结构的变化更为敏感。感。l所以蠕变曲线的形状往往随着材料的组织状态以及蠕所以蠕变曲线的形状往往随着材料的组织状态以及蠕变过程中所发生的组织结构变化的不同而不相同。变过程中所发生的组织结构变化的不同而不相同。u例如在高温下会发生相变的某些合金(如Fe20.5W,Ni25.5Mo等),即使在承受拉伸载荷时,也会由于相变时的体积变化而使试件
11、收缩,形成所谓的“负蠕变现象”。18.2.2蠕变曲线的定量分析l关于蠕变曲线的表示方式,关于蠕变曲线的表示方式,u有用蠕变过程中应变或应变速度与时间的关系来表示,u有用应变或应变速度与温度的关系来表示,u还有用应变或应变速度与应力的关系来表示。有些表达式可同时表达三个阶段的蠕变规律,有的只表示某阶段的蠕变规律。u不同的表示方式可获得不同的关系式,目前应用较广的是应变或应变速度与时间的关系。19.2.2.1在给定温度或应力下蠕变与时间的关系pBailey提出适用于第一阶段的公式l (1/3n1/2)(1)pMevetly提出适用于第一及第二阶段的公式l (2)u第二阶段为线性关系,上两式中的A、
12、B、C、F均为实验待定常数,为应变,t为时间。20.高温蠕变与低温蠕变pGraham和Walles提出第一及第二阶段公式,在较低温度和较小应力时,第一阶段蠕变公式为:l .(3)l称为称为蠕变或对数蠕变,也称为低温蠕变。蠕变或对数蠕变,也称为低温蠕变。p当温度较高应力较低时,公式为:l .(4)l称为称为蠕变或高温蠕变,蠕变或高温蠕变,是由应力和温度决定的常数。是由应力和温度决定的常数。p而第二阶段的蠕变公式为:l (5)l称为称为K蠕变。蠕变。u高温蠕变和低温蠕变并没有严格区分的温度界限,不过前者往往发生在原子扩散速度比较大的情况下,一般以0.5Tf作为界限,在此以上是高温蠕变,以下是低温蠕
13、变。按这个温度区分时,低温蠕变也可能有回复现象发生,不过进行的不很充分而已。21.p也有人把蠕变第一阶段看成是较低温度下起主导作用的蠕变和较高温度的以蠕变为主的蠕变的总和,合并式(3)和式(4)可得表示蠕变曲线第一阶段的通式:l .(6)u对蠕变第三阶段的表达式,研究较少。虽曾有人提出过一些关系式,但并没有普遍的意义。一般认为蠕变的加速阶段没有共同的关系式。22.2.2.2应力与蠕变速度的关系p研究应力与蠕变速度的关系时多采用恒速蠕变阶段,因为设计时多以第二阶段蠕变速度作为指标。这样可使研究简化,并有明确的工程意义。p这方面的关系式主要有Garofalo和Finnie根据他们的实验结果提出的应
14、力蠕变速度关系式:23.2.2.3温度与蠕变速度的关系p温度对蠕变有重要影响,进行蠕变试验时必须精确测量与控制温度。随着温度升高,蠕变速度增大。许多人提出过温度与恒速蠕变的变形量或蠕变速度的关系式。lMott式:式:lDorn式:式:lZener-Holloman式:式:24.2.3金属材料在蠕变中的组织变化p2.3.1晶体结构l晶体结构不同原子自晶体结构不同原子自扩散能力也不同,蠕扩散能力也不同,蠕变速度即随之发生变变速度即随之发生变化。纯铁在相同温度化。纯铁在相同温度下体心立方的扩散能下体心立方的扩散能力大于面心立方,所力大于面心立方,所以低碳钢在温度超过以低碳钢在温度超过相变点时蠕变速度
15、会相变点时蠕变速度会发生突变。发生突变。25.p金刚石结构的元素原子自扩散系数较小,因此Ge、Si具有较高的高温强度。p除晶体结构对原子自扩散能力有影响外,反映原子结合能力的金属熔点对扩散也有很大影响。p高熔点金属扩散系数小,所以高温材料多添加高熔点元素,如W、Mo、V、Ta、Nb、Ni、Cr等。26.2.3.2亚晶p多晶体的实际变形是不均匀的。u试验表明纯铝在3501.37MPa外加应力下经9.5h产生的总蠕变伸长量为18.6,但每个晶粒的蠕变伸长量是不相同的。小的仅为15,而大的有36。p由于蠕变过程中变形的不均匀性,到一定程度原始晶粒会被形变交错组成的狭窄形变带分割成很多位向略有差异的小
16、晶粒,即形成亚晶。l蠕变的第一阶段和第二阶段均可形成亚晶。蠕变的第一阶段和第二阶段均可形成亚晶。27.2.3.2亚晶p亚晶尺寸随温度升高和应力降低而增大,尺寸增大到一定程度后将不再变化。亚晶界就是位错墙,是位错密度很高的位错胞壁。u亚晶的形成过程相当于在应力作用下的多边化过程,需要位错的交错滑移和攀移。p亚晶本身是比较稳定的,但是亚晶的相对转动会引起蠕变,因而就整个材料而言,具有亚晶的材料比较容易变形。28.2.3.3晶粒尺寸p蠕变速度与晶粒直径的关系如下:p(13)u式中:d为最小晶粒直径,k为材料常数。l上式表明,低温恒速蠕变速度与晶粒直径成正比。随温度升高,上式表明,低温恒速蠕变速度与晶
17、粒直径成正比。随温度升高,晶粒不断长大,高温下蠕变速度与晶粒直径成反比。晶粒不断长大,高温下蠕变速度与晶粒直径成反比。l晶粒尺寸对不同温度下蠕变速度的影响差异与蠕变机制有关。晶粒尺寸对不同温度下蠕变速度的影响差异与蠕变机制有关。u高温蠕变是扩散机制,晶界原子扩散能力大于晶内,晶粒粗大晶界体积减少,使得蠕变速度降低。29.2.3.4晶界p室温下晶界对滑移起阻碍作用,温度升高阻碍作用减小。p高温下晶界参与变形,并对总的蠕变形变量产生作用。l多晶体蠕变由晶内蠕变与晶界蠕变组成。多晶体蠕变由晶内蠕变与晶界蠕变组成。u两部分所占比例与温度及蠕变速度有关。u晶界变形量占蠕变总变形量的比例随温度升高和形变速
18、度的降低而增加,有时甚至高达4050%。l因此晶界参与形变的行为是蠕变变形中不可忽视的重要方面。因此晶界参与形变的行为是蠕变变形中不可忽视的重要方面。p晶界蠕变是晶界滑移引起的,晶界滑移能力与晶界结构和位向有关。l在小角度晶界范围内,随位向差增大晶界滑移量也增大,晶界变在小角度晶界范围内,随位向差增大晶界滑移量也增大,晶界变形量在总变形量中所占比例也越大。形量在总变形量中所占比例也越大。纯铁在晶粒直径30m时,晶界变形可占总变形的60。30.2.3.5溶质原子l溶质原子尺寸、熔点等对固溶质原子尺寸、熔点等对固溶体蠕变都有影响。溶体蠕变都有影响。l溶质引起的点阵畸变越大,溶质引起的点阵畸变越大,
19、位错运动越困难,蠕变越位错运动越困难,蠕变越不容易进行。不容易进行。l溶质熔点越高阻碍蠕变的效溶质熔点越高阻碍蠕变的效应也越大。应也越大。u高熔点溶质的存在可能使得固溶体熔点升高,原子扩散激活能增大,从而使蠕变速度降低,提高材料的蠕变强度。l铁基合金中加入铁基合金中加入Mo、Cr、Ni、Mn等对蠕变强度的影等对蠕变强度的影响见图响见图12。uMo与Fe的原子半径差最大,且Mo的熔点又高(2625),所以能显著提高铁素体钢的高温强度。31.2.3.6弥散相p大部分耐热钢或耐热合金为使材料强化在基体上常有弥散分布的离散相。l这些弥散相对蠕变速度的影响见图。这些弥散相对蠕变速度的影响见图。l适当的弥
20、散相颗粒间距是提高材料高温强度的关键。适当的弥散相颗粒间距是提高材料高温强度的关键。32.3.表征材料高温力学性能的强度指标p3.1条件蠕变极限p3.2持久强度p3.3钢的持久塑性p3.4钢的应力松弛33.3.1条件蠕变极限p为了表征材料在某一温度条件下抵抗蠕变的能力,应当将“强度”的概念与“蠕变变形”联系起来,这就是条件蠕变。l它有二种定义方法它有二种定义方法:l一种是指在给定温度下引起规定变形速度(蠕变速度)时的应力值。一种是指在给定温度下引起规定变形速度(蠕变速度)时的应力值。此处所指的变形速度是第二阶段的稳定变形速度。此处所指的变形速度是第二阶段的稳定变形速度。u如在电站锅炉、汽轮机和
21、燃气轮机中,规定的变形速度一般是1105h或1104h,则以或代表在t温度下,蠕变速度为1105h或1104h的蠕变极限。l另一种是指在给定温度下,在规定的使用时间内使试件发生一定量另一种是指在给定温度下,在规定的使用时间内使试件发生一定量的总变形时的应力值。的总变形时的应力值。u如或表示在t温度下,经105或104小时后总变形量为1的条件蠕变极限。34.p蠕变总变形量可按(14)式计算:l .(14)u式中:t为总变形;2为第二阶段的蠕变速度;t为时间;0为弹性变形;为蠕变曲线在第一阶段结束时的切线在纵坐标轴上截取的长度,一般可用蠕变第一阶段的变形来代替,二者的数值相差不大。(参见图7)l上
22、述二种蠕变极限所确定的变形量,其值相差为上述二种蠕变极限所确定的变形量,其值相差为 (见图(见图7)。)。由于这个差值很小,可以略去不计,故一个恒定的蠕变速度由于这个差值很小,可以略去不计,故一个恒定的蠕变速度110-5h就相当于就相当于在在105小时的总蠕变变形量为小时的总蠕变变形量为1。p条件蠕变极限无法确定材料条件蠕变极限无法确定材料在该温度及应力条件下发生断在该温度及应力条件下发生断裂所需的时间以及断裂时材料裂所需的时间以及断裂时材料的总变形量,也无法知道材料的总变形量,也无法知道材料在断裂前的整个蠕变过程。即在断裂前的整个蠕变过程。即它不能表示材料在高温条件下它不能表示材料在高温条件
23、下的断裂情况。的断裂情况。因此,仅仅依靠因此,仅仅依靠蠕变试验的结果作为设计高温蠕变试验的结果作为设计高温承载元件的强度依据是不够的承载元件的强度依据是不够的。35.3.2持久强度p持久强度是表征材料在高温条件下长期使用的力学性能指标。l因为材料的持久强度试验要一直做到试样断裂,所以它可以反映因为材料的持久强度试验要一直做到试样断裂,所以它可以反映金属材料在高温下长期使用至断裂时的强度和塑性。金属材料在高温下长期使用至断裂时的强度和塑性。l它是以在给定的温度下,经过一定时间而断裂时材料所能承受的它是以在给定的温度下,经过一定时间而断裂时材料所能承受的最大应力来表示。最大应力来表示。p持久强度试
24、验不仅能反映材料在高温下长期工作的断裂抗力,通过测量试件在断裂后的残余伸长和截面收缩,也能反映材料的持久塑性。l 许多钢种在短时试验时其塑性较好,但经高温长时加载后塑性有许多钢种在短时试验时其塑性较好,但经高温长时加载后塑性有显著降低的趋势,有的持久伸长率仅显著降低的趋势,有的持久伸长率仅1%左右,呈现出左右,呈现出蠕变脆性蠕变脆性现现象。象。36.3.2持久强度p持久强度和蠕变极限都是反映材料高温力学性能的重要指标。区别在于侧重点不同。l蠕变极限以变形为主,如汽轮机叶片、轴等动设备在长期运行中,蠕变极限以变形为主,如汽轮机叶片、轴等动设备在长期运行中,只允许产生一定的变形量,在设计时就必须考
25、虑蠕变极限。只允许产生一定的变形量,在设计时就必须考虑蠕变极限。l而持久强度主要考虑材料在长期使用中的破坏抗力,如高温容器、而持久强度主要考虑材料在长期使用中的破坏抗力,如高温容器、高温管道等静设备,对蠕变要求不严,但必须保证在使用期内不高温管道等静设备,对蠕变要求不严,但必须保证在使用期内不破坏,这就需要以持久强度作为设计依据。破坏,这就需要以持久强度作为设计依据。p由于持久强度试验耗时较长,因此确定持久强度的困难在于要用较短的试验结果去推测、估算长时期的持久强度值(例如用104h的试验结果去预测105h甚至更长时间的持久强度值)。p而蠕变试验往往可以用较短的试验时间(如20003000小时
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