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金属塑性考点
填空部分:
多晶体是有许多位向不同的晶粒组成晶粒之间存在晶界,多晶体塑性变形包括晶内变形和晶间变形两种。
晶内变形 基本方式和单晶体一样为滑移和孪生。其中滑移起主要作用孪生其次要作用。
晶间变形 ?? 晶间变形的主要方式是晶粒之间相互滑动和转动。
按工艺方法可将超塑性分为细晶超塑性和相变超塑性。
塑性成形时摩擦的分类:干摩擦、边界摩擦、流体摩擦;
摩擦机理有:表面凸凹学说、分子吸附学说、粘着理论。
摩擦的表达式:
库仑摩擦
常摩擦
按空洞的形状,空洞可以分成两类:一类为产生于三晶粒交界处的楔形空洞
另一类为沿晶界,特别是相界产生的圆形空洞或称O型空洞。
折叠是在金属变形流动过程中已氧化过的表面金属汇合在一起而形成的
折叠特征:1)折叠与其周围金属流向方向一致2)折叠尾端一般呈小圆角或枝叉形
3)折叠两侧有较重的脱碳、氧化现象
8. Tresca准则物理意义:当材料的最大切应力达到某一常数时,材料就屈服。
Mises准则物理意义:当材料的单位体积形状改变的弹性位能(又称弹性形变能)达到某一常数时材料就屈服。
Tresca,Mises准则的比较:
塑性力学基本假设:连续性假设、匀质性假设、各向同性假设、初应力为零、体积力为零、体积不变假设。
概念部分:
1. 孪生: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。
2.动态再结晶是在热塑性过程中发生的再结晶。
3. 动态再结晶图:将不同变形温度和在此温度下的不同变形程度、以及发生再结晶后空冷所得的晶粒大小,画成立体图。称为第二类再结晶图或动态再结晶图。
4. 金属材料在受到拉伸应力时,显示出很大的延伸率而不产生缩颈与断裂现象,把延伸率能超过100%的
现象叫做“超塑性”。 超塑性变形的一般特点:1、大伸长率;2、无缩颈;3、低流动应力;4、易成形。
5.细晶超塑性 是指在一定的恒温下,在应变速率和晶粒度都满足要求的条件下所呈现的超塑性。
又称为结构超塑性或恒温超塑性
6.相变超塑性是指在一定外力作用下,使金属或合金在相变温度附近反复加热和冷却,经过一定的循环次数后获得很大的伸长率。又称为动态超塑性。
7. 塑性:是指金属在外力作用下,能稳定地发生永久变形而不破坏其完整性的能力,它是金属的一种重要加工性能。
8. 从能量观点看,塑性变形时金属所吸收的能量,绝大部分转变为热能,这种现象称为热效应。
由于塑性变形过程中所产生的热量而使变形体温度升高的现象,称为温度效应。
温度效应与下列因素有关。(1)变形温度(2)应变速率(3)变形程度
9.物体变形时所承受的应力状态是表示物体内所承受力的情况,点的应力状态 :是指受力物体内一点任意方位微分面上所受的应力情况
10. 屈服准则:又称塑性条件(plastic conditions)或屈服条件(yield conditions),它是描述不同应力状态下变形体某点进入塑性状态并使塑性变形继续进行所必须满足的力学条件。
简答部分:
变形织构可分为:丝织构和板织构
多晶体塑性变形时伴随有晶粒的转动,尽管这些转动不像单晶体转动那样自由,但当变形量很大时多晶体中原为任意取向的各个晶粒会逐渐调整其取向而趋于一致。这种由塑性变形的结果而使晶粒具有择优取向的组织称为变形织构。
2热塑性变形对金属的组织和性能的影响主要表现在以下几点:
1.改善晶粒组织 2.锻合内部缺陷3.形成纤维状组织4.破碎并改善碳化物和非金属夹杂物分布
改善偏析:在一定程度上改善铸造组织的偏析是由于热变形破碎枝晶和加速扩散所致。
3提高金属塑性的基本途径 :1)提高材料成分和组织的均匀性 2)合理选择变形温度和应变速率
3)选择三向压缩性较强的变形方式 4)减小变形的不均匀性
4应力张量:表示点应力状态的九个应力分量构成一个二阶张量,称为应力张量
应变偏张量和应变球张量:应变球张量和应变偏张量分别表示体积变化和形状变化
5 .等效应力:八面体切应变绝对值的 倍所得之参量称为等效应力也成为广义应力或应力强度。
特点 1等效应力是一个不变量。2等效应力在数值上等于单向拉伸(或压缩)时的拉伸(或压缩)应力
3等效应力并不代表某一实际平面上的应力,故不能在某一特定平面上表示出来
4等效应力表示了三个主应力的综合效果,可以理解为代表一点的应力状态中应力偏张量的综合作用。
等效应力 主轴坐标系下:
等效应力 任意坐标系下:
6.主应变简图:(主应力简图)受力物体内一点的应力状态,可用作用在应力单元体上的主应力来描述,只用主应力的个数及符号来描述一点应力状态的简图称为主应力图。(9种
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