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[理学]第五章 塑性应变对金属
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 三、晶粒长大 2)变形度 临界变形度 变形度达2~10%时,再结晶后晶粒变得十分粗大,这个变形度叫临界变形度。 原因:在临界变形度时,只有部分晶粒变形,变形不均匀,退火时,只在少数产生塑性变形的部位形核,长大是吞并周围晶粒,形成十分粗大的晶粒,故冷变形时应避开临界变形度。 变形度大于临界变形度时,随变形度增加,晶粒逐渐变小。 变形度与结晶后晶粒 大小的关系 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.2 回复与再结晶 三、晶粒长大 2)变形度 低碳钢冷塑性变形后的显微组织 (a) 冷变形量30% (b) 冷变形量50% 思考题:户外用的架空铜导线(要求一定的强度)和户内电灯用花线,在加工之后可否采用相同的最终热处理工艺? 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.3 超塑性成形 1、超塑性成形的定义 许多金属或合金,在一定温度和应变速度等条件下,可以获得极大的均匀变形量(可达100%),材料的这种行为,称为超塑性。 2、具有超塑性的条件 ? 极细小的晶粒 晶粒直径应小于0.005mm(5um)必须在高温变形,变形温度一般约为:(0.5~0.65)T熔点(为绝对温度) ? 很低的应变速率(10-4~10-2 s-1) 3、超塑性的机制 ? 机制很复杂。简单可理解为:不只是靠滑移,而是靠晶界的滑动和晶界扩散性迁移产生超塑性。 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.4 金属的热加工 1、热加工与冷加工的区分 T>T再为热加工 Sn(-7℃)等金属,即使在常温下塑性变形,也应为热加工。 T< T再为冷加工 W(3410℃)、Mo(2610℃)即使在800℃的红热状态下,也称为冷加工。 2、热加工对性能的影响 热加工使铸态组织细化,气孔与裂纹焊合,改善其成型性,形成合理的纤维组织。 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.4 金属的热加工 2、热加工对性能的影响 热加工时的动态再结晶示意图 吊钩中的纤维组织 原晶粒 变形晶粒 新形成小晶粒 新晶粒 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.4 金属的热加工 3、热加工的分类 典型焊接工艺示意图 A 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.4 金属的热加工 3、热加工的分类 典型焊接工艺示意图 B 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.4 金属的热加工 3、热加工的分类 典型焊接工艺示意图 C 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.4 金属的热加工 3、热加工的分类 典型铸造工艺示意图 A 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.4 金属的热加工 3、热加工的分类 典型铸造工艺示意图 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 小 结 ★ 1.金属的塑性变形 单晶体:滑移和孪生;位错机制 多晶体:晶界和晶粒位向的影响; 对组织与性能的影响:加工硬化;织构;残余内应力。 ★ 2.回复和再结晶:去应力退火;再结晶退火(消除加工 硬化) ★ 3.超塑性成型 ★ 4.金属的热加工:冷、热加工的区别;对金属性能的影响。 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第五章 塑性变形对金属组织与性能的影响 第五章??塑性变形对金属组织与性能的影响 5.1 金属的塑性变形 5.2 回复与再结晶 5.3 超塑性成形 5.4 金属的热加工 5.1金属的塑性变形 一.单晶体与多晶体 单晶体:其组成原子按相同规律和空间取向排列的晶体。 多晶体:由许多空间取向不同的单晶体(晶粒)组成的晶体。 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 5.1金属的塑性变形 一.单晶体与多晶体 实际金属→多晶体→塑性变形复杂; 单晶体→单晶体塑性变形主要是滑移变形,其次是孪生变形; 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 特点:单晶体具有各向异性,多晶体则无各向异性。 二.单晶体的塑性变形 1、滑移变形 (1)滑移的显微观察 产生滑移的晶面称为滑移面, 由射线结构分析表明,滑移面两侧的晶体结构类型并未发生改变。晶格的空间位向大致相同,这种塑性变形称为滑移变形。 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 二.单晶体的塑性变形 1、滑移变形 (1)滑移的显微观察 第五章?塑性变形对金属组织与性能的影响 二.单晶体的塑性变形 1、滑移变形 (2)滑移的作用力 在任一晶面上,外力可分解为垂直于晶面的正应力σN和平行于晶面的切应力στ。 正应力σN:使
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