第四章金属的塑性变形和再结晶.pptx
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1、4-1 金属的塑性金属的塑性变形形1、单晶拉伸试验、单晶拉伸试验一、一、单晶体金属的塑性变形单晶体金属的塑性变形单单晶晶体体抛抛光光表表面面出出现现相相互互平平行行斜斜线线。说明晶面之间发生了相对运动。说明晶面之间发生了相对运动。PP单晶体表面出现相互平行的斜线且与外力成单晶体表面出现相互平行的斜线且与外力成45。滑移滑移:晶体的一部分对于另一部分沿:晶体的一部分对于另一部分沿一定晶面和晶向发生相对滑动,滑动一定晶面和晶向发生相对滑动,滑动后原子处于新的稳定位置。后原子处于新的稳定位置。2、滑移过程分析滑移过程分析滑移过程分析滑移过程分析(1)外力(外力(P)分解为正应力()分解为正应力()和
2、切应力()和切应力()。)。正应力引起弹性变形,而不能造成塑性变形。正应力正应力引起弹性变形,而不能造成塑性变形。正应力超过原子间结合力时晶体发生断裂。超过原子间结合力时晶体发生断裂。PPPPP:载荷:正应力:切应力(2)切应力作切应力作用下晶面相用下晶面相对位移,外对位移,外力去除后位力去除后位移不能恢复。移不能恢复。塑性变形只塑性变形只能在切应力能在切应力()作用下作用下才能发生才能发生。滑移通常沿晶体中原子密度最大的晶面和晶向发生。滑移通常沿晶体中原子密度最大的晶面和晶向发生。(4)金属晶体中的滑移总是沿着一定的晶面和晶向发生的金属晶体中的滑移总是沿着一定的晶面和晶向发生的滑滑 移移 面
3、:面:发生滑移的晶面就是发生滑移的晶面就是“滑移面滑移面”;滑移方向:滑移方向:发生滑移的晶向就是发生滑移的晶向就是“滑移方向滑移方向”。(3 3)塑性变形后的晶体,塑性变形后的晶体,塑性变形后的晶体,塑性变形后的晶体,在显微镜下观察时,就能在显微镜下观察时,就能在显微镜下观察时,就能在显微镜下观察时,就能发现在晶粒内部出现一些发现在晶粒内部出现一些发现在晶粒内部出现一些发现在晶粒内部出现一些线条,称为线条,称为线条,称为线条,称为 ,用电子显微镜进一步观,用电子显微镜进一步观,用电子显微镜进一步观,用电子显微镜进一步观察,就会发现这些滑移带察,就会发现这些滑移带察,就会发现这些滑移带察,就会
4、发现这些滑移带都是由许多密集的都是由许多密集的都是由许多密集的都是由许多密集的 更细更细更细更细的线条组成,这种线条称的线条组成,这种线条称的线条组成,这种线条称的线条组成,这种线条称为为为为 。滑移带滑移线200“滑移线滑移线”“滑移带滑移带”(A)体心立方晶格滑移系:)体心立方晶格滑移系:6 2=12 滑移面:滑移面:110 6个个 滑移方向:滑移方向:2个。个。(5)滑移系:滑移系:一个滑移面和其面上的一个滑移一个滑移面和其面上的一个滑移方向的组成称为方向的组成称为“滑移系滑移系”(B)面心立方晶格滑移系:)面心立方晶格滑移系:4 3=12滑移面:滑移面:111 4个个 滑移方向:滑移方
5、向:3个个1101113、三种典型金属晶格的滑移系、三种典型金属晶格的滑移系(C)密排六方晶格滑移系:)密排六方晶格滑移系:1 3=3滑移面:滑移面:六方底面六方底面 个个 滑移方向:底面对角线滑移方向:底面对角线 个个二、二、多晶体金属的塑性变形多晶体金属的塑性变形 多晶体塑性变形的影响因素:多晶体塑性变形的影响因素:1、晶界对塑性变形的影响晶界对塑性变形的影响 晶界处原子排列不规则,晶格畸变严重晶界处原子排列不规则,晶格畸变严重,位错运,位错运,位错运,位错运动受到阻动受到阻动受到阻动受到阻强度、硬度提高强度、硬度提高;晶粒细,变形均匀,减少应力集中,推迟裂纹发晶粒细,变形均匀,减少应力集
6、中,推迟裂纹发晶粒细,变形均匀,减少应力集中,推迟裂纹发晶粒细,变形均匀,减少应力集中,推迟裂纹发生和发展生和发展生和发展生和发展塑性、韧性好塑性、韧性好。晶粒越细,强度、硬度越高,塑性、韧性越好。晶粒越细,强度、硬度越高,塑性、韧性越好。通过压力加工和热处理细化晶粒,是工业上重要金属通过压力加工和热处理细化晶粒,是工业上重要金属通过压力加工和热处理细化晶粒,是工业上重要金属通过压力加工和热处理细化晶粒,是工业上重要金属强化手段。强化手段。强化手段。强化手段。“细晶强化细晶强化细晶强化细晶强化”。2、晶粒取向对塑性变形的影响晶粒取向对塑性变形的影响 某些取向何时的晶粒,某些取向何时的晶粒,某些
7、取向何时的晶粒,某些取向何时的晶粒,其分切应力有可能先满足的其分切应力有可能先满足的其分切应力有可能先满足的其分切应力有可能先满足的临界切应力条件而产生滑移。临界切应力条件而产生滑移。临界切应力条件而产生滑移。临界切应力条件而产生滑移。这些晶粒的取向称为这些晶粒的取向称为这些晶粒的取向称为这些晶粒的取向称为“软位软位软位软位向向向向”,反之谓,反之谓,反之谓,反之谓“硬位向硬位向硬位向硬位向”。多晶体的塑性变形总是多晶体的塑性变形总是多晶体的塑性变形总是多晶体的塑性变形总是逐批滑移,从不均匀变形逐逐批滑移,从不均匀变形逐逐批滑移,从不均匀变形逐逐批滑移,从不均匀变形逐步发展到比较均匀的变形。步
8、发展到比较均匀的变形。步发展到比较均匀的变形。步发展到比较均匀的变形。软位向硬位向接接接接近近近近4 45 5度度度度的的的的位位位位向向向向为为为为软软位位向向接接接接近近近近0 0度度度度与与与与9 90 0度度度度的的的的位位位位向向向向为为为为硬硬位位向向(一)机械性能的变化加工硬化(一)机械性能的变化加工硬化 经过冷态下塑性变形之后的金属的机械性能发生很大经过冷态下塑性变形之后的金属的机械性能发生很大的变化,的变化,。加工硬化:加工硬化:经过冷态下塑性变形之后,金属的强度和经过冷态下塑性变形之后,金属的强度和硬度随变形量的增加而增加,同时塑性却随之降低,硬度随变形量的增加而增加,同时
9、塑性却随之降低,这种现象叫做这种现象叫做“加工硬化加工硬化”或或“冷作硬化冷作硬化”。除了机械性能的变化,金属材料的理化性能也有除了机械性能的变化,金属材料的理化性能也有所变化。所变化。例:冷拉钢丝例:冷拉钢丝强度提高,塑性降低强度提高,塑性降低(二)物理性能变化二)物理性能变化例:金属的电阻有所增大例:金属的电阻有所增大,抗蚀性降低,抗蚀性降低 。三、三、冷塑性变形对金属组织和性能的影响冷塑性变形对金属组织和性能的影响(三)(三)显微组织的变化显微组织的变化 晶粒沿加工方向拉长。晶粒沿加工方向拉长。1、晶粒形态变化、晶粒形态变化晶粒破碎转变成亚晶粒结构晶粒破碎转变成亚晶粒结构。2、亚结构形成
10、、亚结构形成 当变形量非常大时,晶粒拉长严重变为纤维状。当变形量非常大时,晶粒拉长严重变为纤维状。这种纤维状组织称为织构。织构产生各向异性,导致这种纤维状组织称为织构。织构产生各向异性,导致“制耳制耳”。3、产生织构、产生织构注意:注意:这种各向异性,是伪各向异性。是多晶粒的位这种各向异性,是伪各向异性。是多晶粒的位向趋同造成的。向趋同造成的。(四)(四)出现残余内应力出现残余内应力外力的变形功外力的变形功90 热,热,10的功的功内应力,成为残余应力。内应力,成为残余应力。1、第一种残余内应力、第一种残余内应力宏观内应力宏观内应力 由晶粒之间或晶粒内部不同区域间的变形量不同由晶粒之间或晶粒内
11、部不同区域间的变形量不同而产生。而产生。2、第二种残余内应力、第二种残余内应力显微内应力显微内应力 由位错等晶格缺陷在塑性变形过程中的大量增加由位错等晶格缺陷在塑性变形过程中的大量增加引起缺陷附近晶格畸变会而产生(占总内应力的大部引起缺陷附近晶格畸变会而产生(占总内应力的大部分)。分)。3、第三种残余内应力、第三种残余内应力晶格畸变应力晶格畸变应力 由表层与心部的变形量不同而形成由表层与心部的变形量不同而形成。残余应力的作用残余应力的作用:第一、第二内应力引起金属宏观变形或开:第一、第二内应力引起金属宏观变形或开裂;第三内应力使强度增加。都使脆性上升,理化性能下降。裂;第三内应力使强度增加。都
12、使脆性上升,理化性能下降。2-2 冷加工金属在加热时的变化冷加工金属在加热时的变化 对于冷加工后的金属,由于对于冷加工后的金属,由于10%的变形能储存在的变形能储存在金属中,在加热时,随着温度的升高,原子活动能力金属中,在加热时,随着温度的升高,原子活动能力提高,在变形能的作用下,就要发生组织和性能的变提高,在变形能的作用下,就要发生组织和性能的变化,其主要包括化,其主要包括三个阶段:回复、再结晶及晶粒长大三个阶段:回复、再结晶及晶粒长大。塑性变形塑性变形加工硬化加工硬化加加 工工 困困 难难理化性能理化性能残余内应力残余内应力加热退加热退火软化火软化冷变形后的金属在冷变形后的金属在较低温度较
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