《金属材料与热处理》第三章金属的塑性变形对组织性能

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学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
课堂思考题 1、滑移是在( )的作用下发生的。 2、常温下金属塑性变形的主要方式有()和 ()。 3、体心立方晶格和面心立方晶格,哪种的塑 性好一些?
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
3. 孪生变形
在切应力作用下晶体的一部分相对于另一部分沿一定 晶面(孪生面)和晶向(孪生方向)发生切变的变形过程
三、金属的热加工及其对组织、性能影响
钢材的热锻和热轧,温度处于再结晶温度以上发生 塑性变形后,随即发生再结晶;塑性变形引起的加工 硬化随即消除,使材料保持良好的塑性状态。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2 1、热加工与冷加工的区别 金属塑性变形加工方法: ➢热加工:热锻、热轧、热挤压、热拔 ➢冷加工:冷镦、冷轧、冷挤压、冷冲、切削
滑移线
50%变形
拉长或压 扁的晶粒
75%变形
细条状纤维 组织
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2 (2)亚结构形成 金属经大的塑性变形时, 位错密度增大, 大量位错堆积在 局部地区, 相互缠结, 形成不均匀的分布, 使晶粒分化成 许多位向略有不同的小晶块, 产生亚晶粒。
金属经变形后的亚结构
形变织构示意图
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2 2.金属性能的影响 (1)力学性能
金属发生塑性变形, 随变形度增大, 金属的强度和硬度显著升高,
塑性和韧性明显下降。这种现象称为形变硬化。
工程应用:在生产中
可通过冷轧、冷拔提 高钢板或钢丝的强度。
1. 晶界的影响
➢晶界上原子排列不很规则, 阻碍位错的运 动, 使变形抗力增大; ➢金属晶粒越细,晶界越多,变形抗力越 大,金属的强度和塑性就越大;
提示:细晶强化是金属的一种很重要的强韧化手段。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
2. 变形的不均匀性 ➢晶粒的位向不同,变形有先后; ➢随着外力的增加,滑移是分批逐次进行的。应力分 布有变化,造成不均匀变形。
注意:热加工和冷加工不是根据变形时是否加热来区分,而是 根据变形时的温度处于金属的再结晶温度以上还是以下来划分。
热加工:在再结晶温度以上的塑性变形加工。 冷加工:在再结晶温度以下的塑性变形加工。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
2、热加工的特点及其应用
热加工变形的优点: (1)变形抗力低,塑性、韧性提高 (2)改善铸锭和坯料的组织性能 (3)形成热变形 纤维组织(如图) (4)生产周期短
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
金属三种常见晶格的滑移系
晶格
体心立方晶格 面心立方晶格
滑移面 每个滑移面上
的滑移方向 滑移系
{110} 6个 <111> 2个
6×2 = 12
{111} 4个 <110> 3个
4×3 = 12
密排六方晶格 {0001} 1个
3个
1×3 = 3
塑性对比:面心立方>体心立方>密排六方
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
课堂思考题 1、在冷轧前后,金属由各向同性转变为() 2、形变硬化是如何产生的?
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
二、冷塑性变形金属在加热时组织和性能的变化
金属经塑性变形后,组织结构和性能发生很大变化; ➢对变形后金属进行加热,其组织结构和性能又会发生 变化; ➢随加热温度提高,变形金属将相继发生回复、再结晶 和晶粒长大3个过程。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
2、再结晶
定义:变形后的金属在较高温度加热时,被拉长 (或压扁)、破碎的晶粒通过重新生核、长大变成 新的均匀、细小的等轴晶,这个过程称为再结晶。
提示:只有经过塑性变形的金属才会发生再结晶。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
(1).再结晶对金属组织、性能的影响
第一节 金属的塑性变形
1、单晶体的塑性变形 2、多晶体的塑性变形 3、合金的塑性变形
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
塑性加工包括锻造、轧制、 挤压、拉拔、冲压等方法。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
一、单晶体的塑性变形 单晶体的塑性变形基本方式:滑移、孪生 1. 滑移
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响
一、了解塑性变形的本质,单晶体金属塑性变 形的主要形状; 二、了解压力加工对金属组织与性能的影响; 三、了解冷加工和热加工的区别; 四、了解断裂的方式和原因。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响
塑性变形的定义
金属或合金在外力作用下,都能或多或少地发生变形, 去除外力后,永远残留的那部分变形叫塑性变形。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2 产生形变硬化的原因:
塑性变形时, 位错密度增加, 位错间的交互作用增强, 相互缠结, 位错运动阻力增大, 塑性变形抗力提高;同时晶粒破碎细化, 强 度提高。
形变硬化
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
(2)产生各向异性
➢纤维组织和变形织构的形成, 使金属产生各向异性; 沿纤维方向的强度和塑性高于垂直方向。
一、冷塑性变形对金属组织和性能的影响
1.金属组织的变化 (1)晶粒发生变形
➢晶粒沿形变方向被拉长或压扁; ➢变形量很大时, 晶粒变成细条状(拉伸时), 金属中的夹杂物也被 拉长, 形成纤维组织。
变形前
变形后
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1 塑性变形中的组织变化
未变形 原始晶粒
25%变形
➢变形金属再结晶后,强度、硬度明显降低,塑性、 韧性大大提高,加工硬化现象被消除,内应力全部消 失;物理、化学性能基本上恢复到变形以前的水平。
提示:再结晶生成的新的晶粒的晶格类型与变形 前、变形后的晶格类型均一样。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
(2).再结晶温度 再结晶温度是一温度范围,并非一恒定温度;
(2).滑移的结果是使 晶体表面形成台阶, 产生滑移线和滑移带。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1 2、滑移面、滑移方向和滑移系
滑移面、滑移方向:晶体中易发生滑移的晶面和晶向分别称为~。
➢晶体滑移大多优先发生在原子密度最大的晶面上; ➢滑移系越多,金属发生滑移的可能性越大,塑性就越好; ➢滑移方向对滑移所起的作用比滑移面作用大; ➢面心立方晶格金属比体心立方晶格金属的塑性更好;
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
3、晶粒长大及影响再结晶后晶粒大小的因素 ➢加热温度过高或保温时间过长,晶粒会长大,得 到粗大晶粒,使金属的强度、硬度、塑性、韧性等 机械性能显著降低。 影响再结晶后晶粒大小的因素: 1)加热温度和保温时间 2)变形度 3)加热速度
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
三、合金的塑性变形
合金的组成相为固溶体时,溶质原子会造成 晶格畸变,增加滑移抗力,产生固溶强化,塑 性变形能力降低。
溶质原子常常分布在位 错附近,降低了位错附近 的晶格畸变,使位错易动 性减小,形变抗力增加, 强度升高。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
➢有织构的板材冲制筒形零件时, 由于各方向上塑性差别很大, 零件的边缘出现“制耳”。
各向异性
因形变织构造成深冲制品的制耳示意图
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
➢在某些情况下, 织构的各向异性有用:制造变压器铁芯的硅 钢片, 沿[100]方向最易磁化, 采用这种织构可使铁损减小, 变 压器的效率大大提高。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
冷变形金属 加热时组织 和性能变化
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
1、回复
➢变形后金属在较低温度加热,发生回复过程。
➢晶粒内部位错等缺陷减少,晶粒仍保持变形后的形 态,显微组织不发生明显变化; ➢实际应用:对变形金属进行去应力退火、降低残余 内应力,保留加工硬化效果。
➢再结晶温度指的是最低再结晶温度(T再):用经过严
重冷塑性变形的金属,经1小时加热后能完全再结晶的 最低温度来表示。
最低再结晶温度:
T再=0.4T熔点 式中温度单位为绝对温度(K)。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
(3)再结晶温度影响因素:
1)变形程度 ➢2)金金属属再纯结度晶前:塑纯性度变越形高的, 最相低对再变结形晶量温称度为也预就先越变形 度➢低3)预;。加先热变速形度越大, 金属的晶体缺陷就越多, 组织越不 稳➢➢杂再定质结, 最和晶低合是再金一结元扩晶素散温(过度高程也熔, 需就点一越元定低素时;)间阻才碍能原完子成扩;散和晶 ➢界➢当提迁预高移先加, 可变热显形速著度度提达会高一使最定再低大结再小晶结后在晶,较最温高低度温再;度结下晶发温生度;趋于某 一➢高原稳纯始定度晶值铝粒。(越99粗.9大9,9再%结)最晶低温再度结越晶高温。度为80 ℃; ➢工业纯铝(99.0%)最低再结晶温度提高到290 ℃。
(3)物理、化学性能变化 ➢塑性变形可影响金属的物理、化学性能:电阻增大, 耐腐性降低。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
3、产生残余内应力 定义:外力去除后,金属内部残留下来的应力。
产生原因:金属发生塑性变形时,内部变形不均匀, 位错、空位等晶体缺陷增多,会产生残余内应力。
1)宏观内应力 2)微观残余应力 3)晶格畸变应力
塑性变形对使用性能和加工性能的影响:
• 抵抗塑性变形是一般工程构件的基本要求,不希望结构件 在承载时产生不可恢复的塑性变形; • 塑性变形是金属材料的一种重要加工成形方法,在材料加 工过程中,人们希望它易于加工变形。 •塑性变形还可改变材料内部组织与结构并影响其宏观性能。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
滑移与孪生的区别:
➢晶格取向:滑移前后晶格方向不变,孪生后晶格方 向发生变化; ➢发生条件:孪生所需的临界切应力比滑移的大得多, 孪生只在滑移很难进行的情况下才发生。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
二、多晶体的塑性变形
➢工程上使用的金属绝大部分是多晶体; ➢多晶体中每个晶粒的变形基本方式与单晶体相同; ➢多晶体材料中,各个晶粒位向不同,存在许多晶界,变形要复 杂得多。
晶体在切应力的作用下,晶体的一部分沿一定的晶 面(滑移面)上的一定方向(滑移方向)相对于另一部分 发生滑动叫滑移。
滑移
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滑移特征
(1) 滑移是在切应力作用下发生的:当切应力超过弹性 极限,晶体上下部分产生相对滑移。当应力足够大, 晶体就会发生断裂。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
课堂思考题 1、孪生是在( )的作用下发生的。 2、晶体滑移优先发生在原子密度()的面上。 3、孪生变形之后,晶格方向()变化。 4、为什么晶粒越细,材料的塑性、强度越好?
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
第二节 压力加工对金属组织与性能的影响
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2 (3)变形织构
金属原本是伪各向同性,但金属塑性变形到一定程度 时, 由于晶粒发生转动, 使各晶粒的位向趋近于一致,导 致各向异性的产生,这种有序化的结构叫做变形织构。
按照产品外形,变形织构可分为:丝织构和板织构
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.2 ●丝织构 各晶粒的一定晶向平行于拉拔方向。低碳钢 经大变形量冷拔后, 其(100)平行于拔丝方向; ●板织构 各晶粒的一定晶面和晶向平行于轧制方向。 低碳钢的板织构为{001}(110)。
➢发生切变后位向改变的一部分晶体称为孪晶; ➢孪晶与未变形部分晶体原子分布对称。
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
孪生变形过程示意图
学习情境三:金属的塑性变形对组织性能的影响 3.1
孪生变形的特征:
➢孪生所需的临界切应力比滑移的大得多,孪 生只在滑移很难进行的情况下才发生; ➢滑移系较少的密排六方晶格金属如镁、锌、 镉等, 容易发生孪生; ➢体心立方晶格金属(如铁)在低温或受冲击 时才发生孪生。
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