第4章 纯金属的结晶与细晶强化
金属材料学第四、五章 合金元素对工艺性能的影响

第四章 合金元素对钢强韧性和工材艺性料能学的—影西响安理工大学材料学院
一、 钢的强化机制
➢ 屈服强度是金属材料的重要性能指标,钢的强化机制就 是提高其屈服强度。
➢ 屈服强度就是使塑性变形开始时,滑移系上的临界切应 力,也就是使位错开动,增殖并在金属中传播所需要的 应力。
第四章 合金元素对钢强韧性和工材艺性料能学的—影西响安理工大学材料学院
二、低碳马氏体具有较高韧性的原因(与中碳马氏体相比)
• ①、板条马氏体的亚结构为位错,且分布均匀,不 含或少含孪晶亚结构,而中碳马氏体的亚结构为孪 晶,其可用的形变系统少;
• ②、板条马氏体是平行生长的,造成显微裂纹的机 会少,孪晶马氏体为非平行生长而相互冲突,易造 成显微裂纹;
Ci--第i种固溶原子的固溶量 (不是钢中的含量)(重量百分 浓度);
第四章 合金元素对钢强韧性和工材艺性料能学的—影西响安理工大学材料学院
2、固溶强化的韧化效果
• 固溶强化对塑性、韧 性的影响较大。
• 一般而言:合金元素 含量越多,强化效果 越大,其损害韧性亦 越严重。
• 但是唯一例外的元素 是Ni:在所有浓度的 情况下,均增加钢的 韧性。
注意:细晶强化是利用材料晶界强度高于晶内 强度的原理来实现材料的强化。一旦材料的晶界 强度低于晶内强化,细晶将不是强化材料的方法, 反而是弱化材料的途径。
第四章 合金元素对钢强韧性和工材艺性料能学的—影西响安理工大学材料学院
细化晶粒对韧性的影响
细化晶粒同时也可增加钢的 韧性
晶粒越细,造成裂纹所需 的应力集中越难,裂纹扩 展所消耗的能量越高,而 且晶界越多,阻碍位错运 动的作用越大,韧性越高。 可用韧脆转化温度Tc衡量。 Tc越低,韧性越好。
强化理论——细晶强化
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强化方法
细晶强化的关键在于晶界对 Hall-Petch公式 公式 位错滑移的阻滞效应。 位错滑移的阻滞效应。位错 1、位错塞积模型 、 在多晶体中运动时, 在多晶体中运动时,由于晶 2、晶界“坎”模型 、晶界“ 界两侧晶粒的取向不同, 界两侧晶粒的取向不同,加 3、晶界区硬化模型 、 之晶界附近杂质原子较多, 之晶界附近杂质原子较多, 也增大了晶界附近的滑移阻 晶粒越细,晶界越多, 力。晶粒越细,晶界越多, 阻力越大。 阻力越大。
强化方法
将剪切变形与传统挤压变形合二为一的挤压方法——不对称挤压法,即将挤 不对称挤压法, 将剪切变形与传统挤压变形合二为一的挤压方法 不对称挤压法 压模口设置在偏离中心的位置上, 压模口设置在偏离中心的位置上,利用挤压时的较大静水压力和不对称挤压 时的剪切变形来细化金属的组织。 时的剪切变形来细化金属的组织。
强化方法
金属的强度主要是指抵抗塑性变形的能力。 金属的强度主要是指抵抗塑性变形的能力。而塑性变形产生的主要机制是位 错在滑移面上的移动。强化的基本机理可以归结为四类: 错在滑移面上的移动。强化的基本机理可以归结为四类:
位错强化
由于位错的交 互作用和相互 缠绕, 缠绕,使位错 的可动性大大 降低, 降低,金属材 料的强度和硬 度明显提高, 度明显提高, 塑性和韧性有 所降低
Байду номын сангаас
实验现象
采用中心对称挤压和不对称挤压变形效果: 采用中心对称挤压和不对称挤压变形效果:
结论
不对称挤压制品表面光洁,无明显挤压痕, 不对称挤压制品表面光洁,无明显挤压痕, 无弯曲、扭拧现象发生。不对称制品得到 无弯曲、扭拧现象发生。 的晶粒比对称制品的更为细小。 的晶粒比对称制品的更为细小。
强度 塑 性 硬度 韧 性
4第4章纯金属的结晶与细晶强化1
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• 2.柱状晶区:稳定的凝固壳 层一旦形成,柱状晶就直接 由表面细等轴晶凝固层某些 晶粒为基底向内生长,发展
成由外向内生长的柱状晶区。
枝晶主干取向与热流方向平
行的枝晶生长迅速 。
铸
型
液 态 金 属
柱状晶生长过程的动态演示
• 3.中心粗等轴晶区: 由于结晶潜热的不断放出,散 热速度不断减慢,导致柱状晶生长停止,当心部液
变质处理前
变质处理使组织 细化。变质剂为 硅铁或硅钙合金。
变质处理后
• 3.振动、搅拌等:对正在结晶的金属进行振动或 搅动,一方面可靠外部输入的能量来促进形核, 另一方面也可使成长中的枝晶破碎,使晶核数目 显著增加。
电磁搅拌细化晶粒示意图
超声振动细化晶粒示意图
气轮机转子的宏观组织(纵截面)
细晶的熔模铸件(上)
素偏聚于最终结晶区,造
成宏观上的成分不均匀,
称宏观偏析。适当控制浇
注温度和结晶速度可减轻 宏观偏析。
硫在钢锭中偏析的模拟结果
• ⑶气孔: 气孔是指液态金属中溶解的气体或反应生成 的气体在结晶时未逸出而存留于铸锭(件)中的气泡. 铸锭中的封闭的气孔可在热加工时焊合,张开的气 孔需要切除。铸件中出现气
1400 ℃
1550 ℃
1700 ℃
4.2
4.2.1
冷却曲线与过冷度
冷却曲线
热分析法
1.过冷现象和过冷度
温 度 Tm
雾 凇
理论冷却曲线
Tn
实际冷却曲线
过冷现象 ( supercooling ) 过冷度 ( degree of supercooling
纯金属的冷却曲线
时间
ΔT = Tm – Tn
过冷是结晶的必要条件
金属的强化方法及机理
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把某一成分的合金加热到固溶度曲线以B元 素析出,得到过饱和α固溶体,这就是固溶处理。
经固溶处理后的合金在室温下放置或加热到低于溶解度曲线的某 一温度保温,合金将产生脱溶析出,即B将以新相的形式从过饱和 α相中弥散析出,这个过程即是时效。通常将在室温下放置产生 的时效称为自然时效;将加热到室温以上某一温度进行的时效称 为人工时效。
金属材料经冷塑性变形后,其强度与硬度随变形 程度的增加而提高,而塑性、韧性则很快降低的 现象为加工硬化或形变强化。
例如:自行车链条板(16Mn钢板)
原始厚度3.5mm
150HB
五次冷轧后1.2mm 275HB
b=520MPa b>1000MPa
又如:冷拔高强度钢丝和冷卷弹簧是利用加工变 形来提高他们的强度和弹性极限;坦克和拖拉机 的履带、破碎机的颚板以及铁路的道叉等也都是 利用加工硬化来提高他们的硬度和耐磨性的。
实验证明,金属的屈服强度与其晶粒尺寸之 间有下列关系:
σs=σ0+ K/d1/2 此式称为霍耳-配奇公式。
式中:σ0 ——为常数,相当于单晶体的屈服强度; d——为多晶体中各晶粒的平均直径; K——为晶界对强度影响程度的常数, 与晶界结构有关。
σs ——开始发生塑性变形的最小应力
细晶强化机制:晶界是位错运动过程中的障碍。 晶界增多,对位错运动的阻碍作用增强,致使位 错在晶界处塞积(即位错密度增加),金属的强 度增加;在单个晶粒内部,塞积的位错群的长度 减小,应力集中较小,不足于使位错源开动,必 须增加外力。
2、加工硬化机制
金属的塑性变形是通过滑移进行的。在塑性变形 过程中,由于位错塞积(位错运动过程中遇到障 碍受阻)、位错之间的弹性作用、位错割阶等造 成位错运动受阻,从而使材料的强度提高。
细晶强化
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定义:通过细化晶粒而使金属材料力学性能提高的方法称为细晶强化。
原理:通常金属是由许多晶粒组成的多晶体,晶粒的大小可以用单位体积内晶粒的数目来表示,数目越多,晶粒越细。
实验表明,在常温下的细晶粒金属比粗晶粒金属有更高的强度、硬度、塑性和韧性。
晶粒越细小,位错集群中位错个数(n)越小,根据τ=nτ0,应力集中越小,所以材料的强度越高;细晶强化的强化规律,晶界越多,晶粒越细,根据霍尔-配奇关系式,晶粒的平均值(d)越小,材料的屈服强度就越高。
霍尔-配奇关系式:
σy代表了材料的屈服极限,是材料发生0.2%变形时的屈服应力σ0.2通常可以用显微硬度Hv来表示
σ0表示移动单个位错时产生的晶格摩擦阻力
Ky一个常数与材料的种类性质以及晶粒尺寸有关
d平均晶粒直径
细化晶粒的方法:
1,控制过冷度
形核率与长大速度都增加,但两者的增加速度不同,形核率的增长率大于长大速度的增长率。
2. 动态晶粒细化
动态晶粒细化就是对凝固的金属进行振动和搅动。
一方面依靠从外面输入能量促使晶核提前形成,另一方面使成长中的枝晶破碎,增加晶核数目。
3.变质处理
4其他。
工程材料第4章 纯金属的结晶与细晶强化
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⑵ 柱状晶区:由于模壁温度升高,结晶放出潜热,使细晶区 前沿液体的过冷度减小,形核困难。加上模壁的定向散热, 使已有的晶体沿着与散热相反的方向生长而形成柱状晶区。
⑶中心等轴晶区: 由于结晶潜热的不断放出,散热速度不断
减慢,导致柱状晶生长停止,当心部液体全部冷至熔点以
下时,在杂质作用下以非均匀形核方式形成许多尺寸较大 的等轴晶粒。
Tn G 自 由 能 ΔG = GS – GL < 0
ΔT
GS GL Tm
图4-4 液相和固相自由能随温 度变化示意图
§4.3 纯金属的结晶过程
结晶由形核和长大两个基本过程组成. 一、 形核
当液态金属过冷至实际结晶温度 后,经过一段孕育期,在液态金 属内部开始出现微小的固态颗粒, 称之为晶胚。当晶胚达到某一临 界尺寸后,就成为可以稳定存在 并自发长大的晶核。这一过程称 为形核。
电磁搅拌细化晶粒示意图
超声振动细化晶粒示意图
上节要点
1.结晶:物质由液态转变为晶态的过程 2.纯金属结晶的宏观现象
1)过冷 冷速越大,过冷度T 越大 2)恒温 结晶潜热的释放弥补了向外界损失的热量
温 度 G 自 由 能
ΔG = GS – GL < 0
ΔT
Tn Tm
GS
GL
图4-4 液相和固相自由能随温 度变化示意图 Tm Tn
s= 0+Kd-1/2
晶粒大小与金属强度的关系
多晶铁的拉伸变形
室温
高温
二、 晶粒度及其影响因素
晶粒度:表示晶粒大小的尺度。工业生产上采用晶粒度等 级来表示晶粒大小。标准晶粒度共分为8级
钢的标准晶粒度级别图
单位体积中的晶粒数 ZV 0.9
工程材料—纯金属的结晶
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铸锭的缺陷
1)缩孔(集中缩孔) ——最后凝固的地方 2)疏松(分散缩孔) ——枝晶间和枝晶内 3)气孔(皮下气孔)
20
第一节
纯金属的结晶
一、纯金属的结晶
二、同素异构转变
三、铸锭的结构
四、细化铸态金属晶粒的措施
五、单晶的制取
21
四、细化铸态金属晶粒的措施
1、晶粒度
晶粒度表示晶粒的大小, 可用晶粒的平均面积或
(1) ab—液态逐渐冷却 (2) bc—温度低于理论结晶 温度 过冷现象
过冷度
T T0 Tn
(3)cd—正在结晶 回升——结晶时释放的结晶潜热 大于向环境中散失的热量
Δt——孕育期
Δt
(4)de—正在结晶 平台——结晶时释放的结晶潜热与向环境中散失的热量 相等 (5)ef—固态逐渐冷却
6
ห้องสมุดไป่ตู้
三个特殊温度:
1538 º C、1394º C、912º C
• 固态相变
特点: • 形核和长大 • 过冷度较大
钛、锡、钴、锰等金属也存在 同素异构转变。
16
第一节
纯金属的结晶
一、纯金属的结晶 二、同素异构转变 三、铸锭的结构 四、细化铸态金属晶粒的措施
五、单晶的制取
17
三、铸锭的结构
表层细等轴晶区 中间柱状晶区 心部粗等轴晶区
2) 树枝状长大: 冷却速度较大,形成负温度梯度,树枝 状的形状长大。
金属结晶示意图
12
平面长大的规则形状晶体
树枝状长大的树枝状晶体
金 属 的 树 枝 晶
金 属 的 树 枝 晶
13
第一节
纯金属的结晶
一、纯金属的结晶
工程材料与热处理 第4章 金属的塑性变形与再结晶

一、滑移
滑移只能在切应力 作用下才会发生, 不同金属产生滑移 的最小切应力(称 滑移临界切应力) 大小不同。钨、钼、 铁的滑移临界切应 力比铜、铝的要大。
10
一、滑移
由于位错每移出 晶体一次即造成 一个原子间距的 变形量, 因此晶 体发生的总变形 量一定是这个方 向上的原子间距 的整数倍。
滑移带
17
二、位错滑移机制
通过位错的移动实现滑移时: 1、只有位错线附近的少数原子移动; 2、原子移动的距离小于一个原子间距; 所以通过位错实现滑移时,需要的力较小;
18
二、位错滑移机制
金属的塑性变形是由滑移这种方式进行的, 而滑移又是通过位错的移动实现的。所以, 只要阻碍位错的移动就可以阻碍滑移的进 行,从而提高了塑性变形的抗力,使强度 提高。金属材料常用的五种强化手段(固 溶强化、加工硬化、晶粒细化、弥散强化、 淬火强化)都是通过这种机理实现的。
35
链条板的轧制
材料为Q345(16Mn) 1200 钢 的自行车链条经 1000 过五次轧制,厚度由 3.5mm压缩到1.2mm, 800 总变形量为65%,硬 600 度从150HBS提高到 400 275HBS;抗拉强度从 200 510MPa提高到980MPa; 0 使承载能力提高了将近 一倍。
滑移方向对滑移所起的作用比滑移面大, 所以面心立方晶格金属比体心立方晶格金 属的塑性更好。 金、银、铜、铝等金属的塑性高于铁、铬 等金属;而铁的塑性又高于锌、镁等金 属。
15
二、位错滑移机制
滑移非刚性滑动,而是由位错的移动实现 的(1934年提出 )。
16
二、位错滑移机制
滑移是晶体内部位错在切应力作用下运动的结果。滑移 并非是晶体两部分沿滑移面作整体的相对滑动, 而是通 过位错的运动来实现的。 在切应力作用下,一个多余半 原子面从晶体一侧到另一侧运动, 即位错自左向右移动 时, 晶体产生滑移。
金属材料的四种强化方式
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金属材料的四种强化方式一.细晶强化通过细化晶粒而使金属材料力学性能提高的方法称为细晶强化,工业上将通过细化晶粒以提高材料强度。
通常金属是由许多晶粒组成的多晶体,晶粒的大小可以用单位体积内晶粒的数目来表示,数目越多,晶粒越细。
实验表明,在常温下的细晶粒金属比粗晶粒金属有更高的强度、硬度、塑性和韧性。
这是因为细晶粒受到外力发生塑性变形可分散在更多的晶粒内进行,塑性变形较均匀,应力集中较小;此外,晶粒越细,晶界面积越大,晶界越曲折,越不利于裂纹的扩展。
故工业上将通过细化晶粒以提高材料强度的方法称为细晶强化。
晶粒越细小,位错集群中位错个数(n)越小,根据τ=nτ0,应力集中越小,所以材料的强度越高;细晶强化的强化规律,晶界越多,晶粒越细,根据霍尔-配奇关系式,晶粒的平均值(d)越小,材料的屈服强度就越高。
细化晶粒的方法1,增加过冷度;2,变质处理;3,振动与搅拌;4,对于冷变形的金属可以通过控制变形度,退火温度来细化晶粒。
二.固溶强化定义:合金元素固溶于基体金属中造成一定程度的晶格畸变从而使合金强度提高的现象。
原理:融入固溶体中的溶质原子造成晶格畸变,晶格畸变增大了位错运动的阻力,使滑移难以进行,从而使合金固溶体的强度与硬度增加。
这种通过融入某种溶质元素来形成固溶体而使金属强化的现象称为固溶强化。
在溶质原子浓度适当时,可提高材料的强度和硬度,而其韧性和塑性却有所下降。
影响因素(1)溶质原子的原子分数越高,强化作用也越大,特别是当原子分数很低时,强化作用更为显著。
(2)溶质原子与基体金属的原子尺寸相差越大,强化作用也越大。
(3)间隙型溶质原子比置换原子具有较大的固溶强化效果,且由于间隙原子在体心立方晶体中的点阵畸变属非对称性的,故其强化作用大于面心立方晶体的;但间隙原子的固溶度很有限,故实际强化效果也有限。
(4)溶质原子与基体金属的价电子数目相差越大,固溶强化效果越明显,即固溶体的屈服强度随着价电子浓度的增加而提高。
金属的结晶构造和结晶过程
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Logo
一、晶体与非晶体
1、晶体:原子在三维空间内的周期性规则排列。
长程有序,各向异性。有固定熔点。
2、非晶体:原子在三维空间内不规则排列。
长程无序,各向同性。无固定熔点。
3、在自然界中除少数物质(如普通玻璃、松香、石蜡等) 是非晶体外,绝大多数都是晶体,如金属、合金、硅 酸盐,大多数无机化合物和有机化合物,甚至植物纤 维都是晶体。
➢ 在体心立方晶胞中, 每个角上的原子在晶格中同时 属于8个相邻的晶胞,因而每个角上的原子属于一个 晶胞仅为1/8, 而中心的那个原子则完全属于这个晶 胞。所以一个体心立方晶胞所含的原子数为 2个。
体心立方晶格
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原子半径
❖晶胞中相距最近的两个原子之间距离的一半。 体心立方晶胞中原子相距最近的方向是体对 角线, 所以原子半径与晶格常数a之间的关系 为:
1 538℃
1 394℃
912℃
Lቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
δ-Fe
γ -Fe
α-Fe
(体心)
(面心)
(体心)
转变发生于固态 特点:在一定温度下进行
晶格类型发生变化
形核 + 长大
局部
整体
三、金属的同素异晶转变
纯铁的同素异构转变曲线
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三、金属的同素异晶转变
❖ 金属的同素异晶有一定的转变温度并放出结晶潜 热。
❖ 金属的同素异晶转变具有较大的过冷倾向。
长。
二、金属的结晶过程
晶粒大小及其控制
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细晶强化的基本原理 ↑v形核, ↓v长大
细晶强化的方法 -- 增大过冷度∆T (中、小型零件) ↑形核率, ↓v长大 -- 变质处理 ↑形核率 -- 震动、搅拌结晶 ↓v长大, ↑形核率
(完整word版)金属材料的强化方法_细晶强化_沉淀强化_固溶强化_第二相强化_形变强化

金属的五种强化机制及实例1 固溶强化(1)纯金属加入合金组元变为固溶体,其强度、硬度将升高而塑性将降低,这个现象称为固溶强化.(2)固溶强化的机制是: 金属材料的变形主要是依靠位错滑移完成的, 故凡是可以增大位错滑移阻力的因素都将使变形抗力增大,从而使材料强化。
合金组元溶入基体金属的晶格形成固溶体后,不仅使晶格发生畸变,同时使位错密度增加.畸变产生的应力场与位错周围的弹性应力场交互作用,使合金组元的原子聚集在位错线周围形成“气团"。
位错滑移时必须克服气团的钉扎作用,带着气团一起滑移或从气团里挣脱出来, 使位错滑移所需的切应力增大.(3)实例:表1 列出了几种普通黄铜的强度值,它们的显微组织都是单相固溶体, 但含锌量不同, 强度有很大差异。
在以固溶强化作为主要强化方法时,应选择在基体金属中溶解度较大的组元作为合金元素,例如在铝合金中加入铜、镁;在镁合金中加入铝、锌; 在铜合金中加入锌、铝、锡、镍;在钛合金中加入铝、钒等。
表1 几种普通黄铜的强度(退火状态)对同一种固溶体, 强度随浓度增加呈曲线关系升高, 见图1。
在浓度较低时, 强度升高较快, 以后渐趋平缓,大约在原子分数为50 %时达到极大值。
以普通黄铜为例: H96 的含锌量为4 %, σb 为240MPa , 与纯铜相比其强度增加911 %;H90 的含锌量为10 %, σb 为260MPa , 与H96 相比强度仅提高813 %.2 细晶强化(1)晶界上原子排列紊乱,杂质富集,晶体缺陷的密度较大, 且晶界两侧晶粒的位向也不同,所有这些因素都对位错滑移产生很大的阻碍作用, 从而使强度升高.晶粒越细小, 晶界总面积就越大, 强度越高, 这一现象称为细晶强化。
(2)细晶强化机制:通常金属是由许多晶粒组成的多晶体,晶粒的大小可以用单位体积内晶粒的数目来表示,数目越多,晶粒越细。
实验表明,在常温下的细晶粒金属比粗晶粒金属有更高的强度、硬度、塑性和韧性。
金属材料的四种强化方式
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金属材料的四种强化方式一.细晶强化通过细化晶粒而使金属材料力学性能提高的方法称为细晶强化,工业上将通过细化晶粒以提高材料强度。
通常金属是由许多晶粒组成的多晶体,晶粒的大小可以用单位体积内晶粒的数目来表示,数目越多,晶粒越细。
实验表明,在常温下的细晶粒金属比粗晶粒金属有更高的强度、硬度、塑性和韧性。
这是因为细晶粒受到外力发生塑性变形可分散在更多的晶粒内进行,塑性变形较均匀,应力集中较小;此外,晶粒越细,晶界面积越大,晶界越曲折,越不利于裂纹的扩展。
故工业上将通过细化晶粒以提高材料强度的方法称为细晶强化。
晶粒越细小,位错集群中位错个数(n)越小,根据τ=nτ0,应力集中越小,所以材料的强度越高;细晶强化的强化规律,晶界越多,晶粒越细,根据霍尔-配奇关系式,晶粒的平均值(d)越小,材料的屈服强度就越高。
细化晶粒的方法1,增加过冷度;2,变质处理;3,振动与搅拌;4,对于冷变形的金属可以通过控制变形度,退火温度来细化晶粒。
二.固溶强化定义:合金元素固溶于基体金属中造成一定程度的晶格畸变从而使合金强度提高的现象。
原理:融入固溶体中的溶质原子造成晶格畸变,晶格畸变增大了位错运动的阻力,使滑移难以进行,从而使合金固溶体的强度与硬度增加。
这种通过融入某种溶质元素来形成固溶体而使金属强化的现象称为固溶强化。
在溶质原子浓度适当时,可提高材料的强度和硬度,而其韧性和塑性却有所下降。
影响因素(1)溶质原子的原子分数越高,强化作用也越大,特别是当原子分数很低时,强化作用更为显著。
(2)溶质原子与基体金属的原子尺寸相差越大,强化作用也越大。
(3)间隙型溶质原子比置换原子具有较大的固溶强化效果,且由于间隙原子在体心立方晶体中的点阵畸变属非对称性的,故其强化作用大于面心立方晶体的;但间隙原子的固溶度很有限,故实际强化效果也有限。
纯金属的结晶ppt课件

凝固与结晶 一、纯金属的结晶条件与结晶过程 二、形核规律:均质形核和非均质形核 三、长大规律 四、晶粒大小及控制 五、铸件组织 小结
结晶: 液体 --> 晶体
凝固: 液体 --> 固体(晶体 或 非晶体)
液体
晶体
1.
纯金属结晶的条
纯 金
件就是应当有一 定的过冷度
过冷度
属T
T= T0 - Tn
晶粒和改善组织的工艺措施。
变质剂的作用:作为非自发形 核的核心,或阻碍晶粒长大。
(3)振动结晶
——机械振动、超声振动,或电 磁搅拌等。
振动的作用:使树枝晶破碎,晶核数 增大过冷度 增加,晶粒细化。
(4)降低浇注速度
在慢速浇注时,液态金属不是在静止状态 下进行结晶,先形成的晶粒可能被流动的 冲击碎化而成为新的晶核,增加了形核率。
.
15
小结
重点要求 1. 过冷度的概念,晶粒度的影响因素。 2. 铸锭组织。
1. 1) 结晶过程是依靠两个密切联系的基本过程来实现的,
它们是:
形核和晶核长大
2) 当对金属液体进行变质处理时,变质剂的作 用是 增加晶核数量,或阻碍晶粒长大。
3) 过冷度是指为:理论结晶温度 - 开始结晶温度
其表示符号为: T 4) 固溶体的强度和硬度比溶剂:高
(4) 浇注时振动与不振动 <
2. 1) 凡是由液体凝固成固体的过程都是结晶过程。( No ) 2) 室温下,金属晶粒越细,则强度越高、塑性越低。( No )
3. 1) 金属结晶时,冷却速度越快,其实际结晶温度将:
a. 越高
b√. 越低
c. 越接近理论结晶温度
2) 为细化晶粒,可采用:
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液态原子的近程有序
形核有两种方式, 均匀形核和非均匀形核。 形核有两种方式,即均匀形核和非均匀形核。
1. 均匀形核
由液体中排列规则的原子团形成晶核称均匀形核。 由液体中排列规则的原子团形成晶核称均匀形核。 晶胚的产生,会导致系统的体积自由能降低,同时, 晶胚的产生,会导致系统的体积自由能降低,同时,由于晶 胚产生了新界面,增加了界面自由能。 胚产生了新界面,增加了界面自由能。总的系统自由能变化 ΔG总是体积自由能和界面自由能的代数和 假定晶胚为球形, 总是体积自由能 的代数和, ΔG总是体积自由能和界面自由能的代数和,假定晶胚为球形, 晶胚半径为r则有如下表达式: 晶胚半径为r则有如下表达式: 4 3 2
缩孔
(2)气孔 )
气孔是指液态金属中溶解的气体或反应生成的气体在结 晶时未逸出而存留于铸锭中的气泡. 晶时未逸出而存留于铸锭中的气泡.铸锭中的封闭的气孔 可在热轧时焊合。 可在热轧时焊合。
铸件中的气孔
(3) 偏析 )
合金中各部分化学成分不 均匀的现象称为偏析。 均匀的现象称为偏析。 (4)夹杂 )
界面自由能
结晶的驱动力: 结晶的驱动力:体积自由能的 降低 结晶的阻力: 结晶的阻力:界面自由能的增加 形核的基础: 形核的基础:结构起伏和能量起 伏
系 ΔG* 统 自 由 能 变 化 Δ-G
晶胚
晶核
rk
r0
r
体积自由能
晶核半径与Δ 的关系 图4-7 晶核半径与ΔG的关系
2. 非均匀形核 以液体中存在的固态杂质或容器壁为核心形核称非均 匀形核。 匀形核。 非均匀形核方式形核所需的临界过冷度大大降低。 非均匀形核方式形核所需的临界过冷度大大降低。而 形核所需的结构起伏和能量起伏也较低, 形核所需的结构起伏和能量起伏也较低,因此形核比 均匀形核要容易的多。非均匀形核更为普遍。 均匀形核要容易的多。非均匀形核更为普遍。
变质处理前
铸铁变质处理前后的组织 变质剂为硅铁或硅钙合金
变质处理后
3. 振动、搅拌等 振动、
对正在结晶的金属进行振动或搅 动,一方面可靠外部输入的能量 来促进形核; 来促进形核;另一方面也可使成长 中的枝晶破碎, 中的枝晶破碎,使晶核数目显著 增加。 增加。
电磁搅拌细化晶粒示意图
超声振动细化晶粒示意图
电源 热电偶
温 度
金属
Tm Tn
恒温器(0℃) X-Y记录仪
△T
电炉
时间
热分析装置示意图
纯金属结晶时的冷却曲线
过冷: 过冷:液态金属在理论结晶温度以下开始结晶的现象 过冷度:理论结晶温度 与实际结晶温度T 的差∆ 过冷度:理论结晶温度Tm与实际结晶温度 n的差∆T ∆T= Tm –Tn 过冷度大小与冷却速度有关, 过冷度大小与冷却速度有关, 冷速越大,过冷度越大。 冷速越大,过冷度越大。
柱状晶区:由于模壁温度升高,结晶放出潜热, ⑵ 柱状晶区:由于模壁温度升高,结晶放出潜热,使细晶区 前沿液体的过冷度减小,形核困难。加上模壁的定向散热, 前沿液体的过冷度减小,形核困难。加上模壁的定向散热, 使已有的晶体沿着与散热相反的方向生长而形成柱状晶区。 使已有的晶体沿着与散热相反的方向生长而形成柱状晶区。
三、控制晶粒度的方法 1. 提高金属的过冷度 随过冷度增加, 随过冷度增加,N/G 增加 值增加,晶粒变细。 值增加,晶粒变细。 (1) 提高液态金属的冷却速 度. 如铸造中采用金属型 代替砂型。 代替砂型。 (2) 提高液态金属的过冷能 如采用慢速浇注。 力。如采用慢速浇注。
2. 变质处理 又称孕育处理。 又称孕育处理。即液态金属 内加入变质剂(或称孕育剂、 内加入变质剂(或称孕育剂、 形核剂), ),以增加异质核心 形核剂),以增加异质核心 的数量, 的数量,促进非均匀形核的 进行从而细化晶粒的方法。 进行从而细化晶粒的方法。
σs= σ0+Kd-1/2
晶粒大小与金属强度的关系
多晶铁的拉伸变形
室温
高温
二、 晶粒度及其影响因素
晶粒度:表示晶粒大小的尺度。 晶粒度:表示晶粒大小的尺度。工业生产上采用晶粒度等 级来表示晶粒大小。标准晶粒度共分为8 级来表示晶粒大小。标准晶粒度共分为8级
钢的标准晶粒度级别图
N 单位体积中的晶粒数 ZV = 0.9 G
一、铸锭的宏观组织
铸锭的宏观组织通常由三个区组成: 铸锭的宏观组织通常由三个区组成
表层细晶区 柱状晶区
中心等轴晶区
铸锭的宏观组织
表层细晶区:浇注时, ⑴ 表层细晶区:浇注时,由于 冷模壁产生很大的过冷度及 非均匀形核作用, 非均匀形核作用,使表面形 成一层很细的等轴晶粒区。 成一层很细的等轴晶粒区。
树枝状长大的实际观察
树枝状结晶
金 属 的 树 枝 晶 金 属 的 树 枝 晶
金 属 的 树 枝 晶
冰 的 树 枝 晶
§4.4 晶粒大小及细晶强化
一、晶粒大小对金属性能的影响 常温下,晶粒越细,因而金属的 常温下,晶粒越细, 强度、硬度越高,同时塑性、 强度、硬度越高,同时塑性、韧 性也越好,即细晶强化 即细晶强化。 性也越好 即细晶强化。 高温下,晶界呈粘滞状态, 高温下,晶界呈粘滞状态,在外 力作用下易产生滑动, 力作用下易产生滑动,因而细晶 粒无益。 粒无益。但晶粒太粗易产生应力 集中。因而高温下晶粒过大、 集中。因而高温下晶粒过大、过 小都不好。 小都不好。
硫在钢锭中偏析的模拟结果
§4.6 金属的同素异晶转变
物质在固态下晶体结构类型随温度变化的现象称同素异 构转变(同素异晶转变)。属于固态相变。 )。属于固态相变 构转变(同素异晶转变)。属于固态相变。
1. 铁的同素异构转变
3/ 4
形核率(N):单位时间、单位体积内形成的晶核数目。 形核率 单位时间、单位体积内形成的晶核数目。 单位时间 长大速度(G):单位时间内晶核生长的长度。 单位时间内晶核生长的长度。 长大速度 单位时间内晶核生长的长度 晶粒的大小取决于形核率和晶粒长大速度的相对大 比值越大, 因此, 小。 N/G比值越大,晶粒越细小 因此,凡是促进形 比值越大 晶粒越细小.因此 核、抑制长大的因素,都能细化晶粒. 抑制长大的因素,都能细化晶粒
§4.5 铸锭的组织与缺陷
在实际生产中, 在实际生产中,液态金属被浇 注到铸模中便得到铸锭。 注到铸模中便得到铸锭。 铸锭的组织(晶粒大小、形状、 铸锭的组织(晶粒大小、形状、 取向、元素和杂质分布) 取向、元素和杂质分布) 及其 存在的缺陷对其加工和使用性 能有着直接的影响。 能有着直接的影响。
Tn G 自 由 能 ∆G = GS – GL < 0
∆T
GS GL Tm
图4-4 液相和固相自由能随温 度变化示意图
§4.3 纯金属的结晶过程
结晶由形核和长大两个基本过程组成. 结晶由形核和长大两个基本过程组成 一、 形核 当液态金属过冷至实际结晶温度 经过一段孕育期, 后,经过一段孕育期,在液态金 属内部开始出现微小的固态颗粒, 属内部开始出现微小的固态颗粒, 称之为晶胚。 称之为晶胚。当晶胚达到某一临 界尺寸后, 界尺寸后,就成为可以稳定存在 并自发长大的晶核。 并自发长大的晶核。这一过程称 形核。 为形核。
过冷度很小时, 过冷度很小时,结晶以均匀长大方式进行
均匀长大
实际金属结晶时冷速较大, 实际金属结晶时冷速较大,主要以树枝状长大 原因:晶核棱角处的散热条件好,生长快,先形成一次轴, 原因:晶核棱角处的散热条件好,生长快,先形成一次轴, 一次轴又会产生二次轴…,树枝间最后被填充。 一次轴又会产生二次轴 ,树枝间最后被填充。
三、铸锭的缺陷
铸锭缺陷的类型较多,常见的有缩孔、气孔、疏松、 铸锭缺陷的类型较多,常见的有缩孔、气孔、疏松、 偏析、夹渣、白点等,它们对性能是有害的. 偏析、夹渣、白点等,它们对性能是有害的 缩孔:由于液态金属结晶时体积收缩且补缩不足造成的。 ⑴ 缩孔:由于液态金属结晶时体积收缩且补缩不足造成的。 可分为集中缩孔和分散缩孔(疏松)。铸锭出现集中缩 可分为集中缩孔和分散缩孔( 疏松) 孔在锻轧前应切除.而疏松在热轧过程中可焊合。 孔在锻轧前应切除 而疏松在热轧过程中可焊合。 而疏松在热轧过程中可焊合 疏 松
∆G = πr ⋅ ∆F + 4πr σ 3
界面自由能 系 ΔG* 统 自 由 rk r0 能 变 化 体积自由能 Δ-G 晶胚 晶核
r
均匀形核
晶核半径与Δ 的关系 图4-7 晶核半径与ΔG的关系
随晶胚尺寸增大,系统自由能增加, r<rk时 , 随晶胚尺寸增大 , 系统自由能增加 , 晶胚不能成为稳 定的晶核,而是瞬时形成,瞬时消失。 定的晶核,而是瞬时形成,瞬时消失。 随着晶胚尺寸增大,系统的自由能降低, r>rk时 , 随着晶胚尺寸增大 , 系统的自由能降低 , 晶胚就可以 自发地长大成稳定的晶核而不会消失。 自发地长大成稳定的晶核而不会消失。 晶胚可能长大成为稳定的晶核,也可能消失。 r=rk时,晶胚可能长大成为稳定的晶核,也可能消失。 因此, 的晶胚称为临界晶核, 称为临界晶核半径。 因此 , 把尺寸为 rk的晶胚称为临界晶核 , rk称为临界晶核半径 。
a)气态原子无规则排列 a)气态原子无规则排列
b)液态原子的近程有序 b)液态原子的近程有序
c)固态原子的长程有序 c)固态原子的长程有序
为什么研究金属的结晶? 为什么研究金属的结晶?
§4.2 冷却曲线与过冷度 1. 冷却曲线
通过实验(热分析法) 通过实验(热分析法)测得的液态金属冷却时温度 与时间的关系曲线。 与时间的关系曲线。
⑶中心等轴晶区: 由于结晶潜热的不断放出,散热速度不断 中心等轴晶区 由于结晶潜热的不断放出, 减慢,导致柱状晶生长停止, 减慢,导致柱状晶生长停止,当心部液体全部冷至熔点以 下时, 下时,在杂质作用下以非均匀形核方式形成许多尺寸较大 的等轴晶粒。 的等轴晶粒。