KEY 4-2 塑性变形对金属组织和性能的影响
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在深冲零件时,易产生“制耳现象”,使零件边 缘不齐,厚薄不匀。但同时织构可提高硅钢片的 导磁率。
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2.塑性变形对金属性能的影响
机械性能的变化--加工硬化 金属发生冷塑性变形,金属的强度、硬度提高,金属的塑 性、韧性下降
加工硬化的产生原因
亚晶粒增多 塑性变形还使晶粒破碎成为亚晶粒
产生织构
尽管金属中的每个单晶粒是各向异性的,但由于金属 中晶粒取向一般是无规则的随机排列,而使得金属在 宏观上表现出各向同性。当塑性变形达到一定程度时, 由于晶粒的转动会使绝大部分晶粒的某一位向与外力 趋于一致,这种现象称为织构或择优取向。使金属材 料表现出明显的各向异性。
1)变形增加,位错密度增加,由于位错之间的相互作用, 使变形抗力增加。
2)亚结构细化,亚晶界对位错运动有阻碍作用
3)空位密度增加
由于加工硬化的存在,使已变形部 分发生硬化而停止变形,而未变形 部分开始变形,从而使金属发生均 匀塑性变形。因此没有加工硬化就 没有材料均匀的塑性变形。
加工硬化是强化金属的重要手段之一, 如冷拉钢丝及弹簧。尤其对于那些不 能通过热处理强化的金属和合金更为 重要
内应力分为三类
1)宏观内应力:平衡于金属表面与心部之间;
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2)微观内应力:平衡于晶粒之间或晶粒内不同区域之间
3)由畸变应力由晶格缺陷引起的内应力
第三类内应力是形变金属中的主要内应力,也是金属强化的主要 原因,而第一、第二类内应力都使金属强度降低。
内应力的存在,使金属机件发生宏观变形,降低金属的耐蚀性; 引起零件在加工和热处理过程中的变形和开裂。同时当机件的 表面残留拉应力时,将降低承受载荷的能力,尤其是会降低疲 劳强度。
因此金属在塑性变形后,通常要进行退火处理, 以消除或降低内应力
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物理性能的变化
除了机械性能的变化,金属材料的物理化学性能也又所变 化。如金属的电阻率上有所增大,抗蚀性降低
残余内应力
内应力:平衡于金属内部的应力,是由金属在外力作用下, 内部变形不均匀而引起的。 金属发生塑性变形时,外力所做的功只有10%转化为内 应力残留于金属中。
KEY 4-2
塑性变形对金属组织和性能的影响
1.塑性变形对金属组织结构的影响
组织纤维化(晶粒变形) 金属发生塑性变形时,不仅外形 发生变化,而且其内部的晶粒也 相应地被拉长或压扁 当变形量很大时,晶粒被拉成纤维状,晶界变模糊
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1.塑性变形对金属组织结构的影响