《变形与再结晶》PPT课件.ppt
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1、第5章 材料的形变和再结晶,本章主要介绍金属材料在外力作用下,其内部组织变化的微观机制和规律,重点了解金属材料的形变强化机理。其次介绍冷形变金属材料在加热时,发生的回复、再结晶过程及其对金属材料组织与性能的影响和规律,重点了解回复机制和再结晶软化机理。,金属经熔炼浇注成铸锭以后,通常要进行各种塑性加工,如轧制、挤压、冷拔、锻压、冲压等,以获得具有一定形状、尺寸和力学性能的型材、板材、管材或线材,以及零件毛坯或零件。,应力应变曲线和力学性能指标,强度 strength,概念:强度是指金属抵抗永久变形(塑性变形)和断裂 的能力。通过拉伸试验测得大小。,强度判据:屈服点(屈服强度s)、抗拉强度b,试
2、样按GB639786制分长试样L0=10d0短试样 L0=5d0,弹性阶段,弹性极限P,屈服阶段,屈服极限S,强化阶段,强度极限B,颈缩阶段,屈服点,概念:力不增加仍能继续伸长时的应力。用符号:s 表示,抗拉强度,概念:试样拉断前所承受的最大拉应力。用符号:b表示,注:s、b 是设计与选材的重要依据,另:e 表示弹性极限。在外力作用下产生弹性变形时所承受的最大拉应力。,塑性 plasticity,概念:在外力作用下产生永久变形而不破坏的能力。,判据:断后伸长率、断后断面收缩率,断后伸长率,概念:试样断后标准的伸长量与标准长度的百分比。,其中:Lk断后试样长度 Lo试样原始长度,断后断面收缩率,
3、概念:断后截面处面积的最大缩减量与原始截面面积百分比。,说明:伸长率和收缩率在实际应用中,一般是用表示塑性大小。、越大,材料的塑性越好。通常认为5%脆性材料。,5.1弹性和粘弹性5.2晶体的塑性变形5.3回复和再结晶5.4热变形与动态回复、再结晶,5.1弹性和粘弹性,一、金属的弹性变形1.弹性变形的实质 由金属的应力-应变曲线可知,金属在较小的外力作用下会发生弹性变形,当外力去除后变形完全恢复。其实质是因为外加作用力小于金属原子间的结合力。见下图,2.弹性变形的主要特点和弹性模量,主要特点1)弹性变形具有可逆性,2)弹性应变量很小,通常1%,3)应力与应变成正比,即服从虎克定律。,杨氏(正变)
4、弹性模量E与切变弹性模量G之间的关系为:为泊松比,表示材料侧向收缩能力,在拉伸试验时指材料横向收缩率与纵向伸长率的比值。一般金属材料的泊松比在0.250.35之间。,弹性模量,弹性模量表示的是材料抵抗弹性变形的能力,材料的弹性模量越大,则在一定的应力作用下材料产生的弹性变形量越小。所以,弹性模量又称刚度或刚性,材料的弹性模量越大,材料的弹性变形量越小,其刚度越大。弹性模量是组织结构不敏感性指标,其大小主要取决于材料中原子间的结合力,原子间的结合力越大,其弹性模量越大。,弹性模量与材料的晶体结构、点阵常数、晶粒大小和组织结构无关,因此不能通过细晶强化、固溶强化、形变强化和热处理等方法来改变材料的
5、弹性模量和提高材料的刚度。要提高材料的刚度,减小其弹性变形量,由下式可以看出有两个途径。因为=E,=F/A0,=L-L0/L0=L/L0 则 F/A0=E L/L0 所以弹性变形量L=FL0/A0E1)在材料一定时只能增大零件的截面积A0;,2)在零件截面积不能改变时,只能选用弹性模量大的材料。因为当A0、E越大时,弹性变形量L越小,零件的刚度越好。另外,单晶体具有各向异性,其弹性模量也具有各向异性。如单晶体-Fe在原子最密排的111晶向上正变弹性模量为272700MN/m2,而在100晶向上为125000MN/m2;而多晶体-Fe的正变弹性模量为211400MN/m2,是各向同性的。,3.弹
6、性变形的不完整性(滞弹性),当考虑金属在一恒定应力作用下,发生弹性变形时弹性应变量与时间的关系,可以发现金属的弹性变形的不完整性。见图5.3:即在弹性范围内加载或去载,发现应变不是瞬时达到其平衡值,而是通过一种驰豫过程来完成的,即随时间的延长,逐步趋于平衡值的,在应力作用下逐渐产生的弹性应变叫滞弹性应变或弹性后效。,包申格效应:材料经小的预变形(小于4)后,同向加载e升高,反向加载e下降的现象。弹性滞后:由于应变落后于应力,使-曲线上加载线与卸载线不重合而形成一封闭回路,称为弹性滞后。应力-应变曲线成一回线,回线所包围的面积是应力循环一周所消耗的能量,称为内耗。见下图,二、粘弹性,粘弹性:材料
7、在小应力下同时表现出弹性和粘性的现象。粘弹性与时间有关,且具有可回复的弹性变形性质。粘性流动:非晶态固体和液体在很小外力作用下,发生没有确定形状的流变,且在外力去除后,形变不能回复。,5.2 晶体的塑性变形,单晶体的塑性变形多晶体的塑性变形合金的塑性变形塑性变形对材料组织与性能的影响,5.2 晶体的塑性变形 塑性变形方式:滑移、孪生、扭折。单晶体的塑性变形 工程上应用的金属材料通常是多晶体。金属的塑性变形主要通过滑移方式进行,此外还有孪生与扭折。高温变形时,还会以扩散蠕变与晶界滑动方式进行。,1.滑移 在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分,在一定的晶面和一定的晶向上移动的现象。,a.滑移
8、线和滑移带 滑动结果的累积造成晶体宏观的塑性变形。每条滑移带均由许多聚集在一起的相互平行的滑移线所组成。滑移线实际上是晶体表面产生的一个个滑移台阶造成的。,在晶体缺陷中已指出,室温下晶体塑变的主要方式是滑移。滑移是靠位错的运动实现的,是位错沿滑移面的滑移。当位错移动到晶体表面时,便产生了大小等于柏氏矢量的滑移台阶,如果沿该滑移面上有大量位错运动到晶体表面,宏观上,晶体的一部分相对另一部份沿滑移面发生了相对位移,这便是滑移,滑移矢量与柏氏矢量平行。,b.滑移系 因为位错在平衡位置能量较低,平衡位置之间能量增高,故晶体滑移的固有阻力是晶格阻力派-纳力;滑移面是密排面,滑移方向是最密排方向时,派-纳
9、力最小;滑移系:一个滑移面和其上的一个滑移方向所构成。,滑移时,滑移面应是面间距最大的密排面,滑移方向是原子的最密排方向,一个滑移面与其上的一个滑移方向组成一个滑移系。面心立方金属的滑移面为111,共有四组,包含三个滑移方向,因此共有12个滑移系。密排六方金属滑移面为(0001),滑移方向为,每组滑移面包含3个滑移方向,故有3个滑移系。,体心立方金属滑移系比密排六方金属的滑移系多,故塑性好;体心立方金属滑移面原子的密排程度不如面心立方,滑移方向也少于面心立方,故体心立方金属的塑性不如面心立方金属。,c.滑移的临界分切应力 作用在晶体上的外力,可分解为垂直于某一晶面的正应力和沿该晶面的切应力;滑
10、移面上的切应力,又可分解出沿滑移方向的分切应力和垂直于滑移方向的分切应力,当沿滑移方向的分切应力达到某一临界值,滑移过程才开始进行;,硬位向和软位向同一晶体有几组晶体学上完全等价的滑移系,实际先滑移的是处在软位向(45左右)的滑移系;故只有一组滑移面的密排六方金属屈服强度相差很大,对有多组滑移面的面心立方,不同取向的晶体拉伸屈服强度仅差两倍。处在硬位向(90或0 左右)的滑移系不能滑移。,d.滑移时晶体的转动 晶体发生塑性变形时,往往伴随取向的改变,当晶体在拉应力作用下产生滑移时,若夹头不受限制,欲使滑移面的滑移方向保持不变,拉力轴取向必须不断变化,如图6-8(a)(b)。实际上夹头固定不动,
11、即拉力轴方向不变,此时晶体必须不断发生转动。如图6-8(c)。转动结果,使滑移面法线与外力轴夹角增大,使外力与滑移方向夹角变小。,滑移时由于晶体的转动使其位向改变逐渐偏离45度即处于软位向的滑移系转到硬位向停止滑移几何硬化;处于硬位向的滑移系可能转到软位向参与滑移几何软化。,滑移时晶体的转动和旋转,拉伸时,滑移面和滑移方向趋于平行于力轴方向 压缩时,滑移面逐渐趋于垂直于压力轴线。,e.多系滑移,多系滑移(复滑移):是晶体中两个或多个滑移交替或同时进行的滑移。多系滑移主要发生在滑移系较多的晶体结构中,因为这样的晶体在外力作用时,首先是取向因子最有利(即受到的分切应力最大)的滑移系开始滑移;由于滑
12、移时晶面要发生转动,使晶面的位向改变,造成几何硬化或几何软化,从而使其它滑移系逐渐处于取向因子较有利的位向而开始滑移。,对于有多个滑移系的晶体,处于软位向的一组滑移系首先开动发生单系滑移;若两组滑移系同时处在软位向上,则滑移时,两组滑移系同时开动发生双系滑移;见下图:,若有多组滑移系同时处在软位向上,在滑移时,它们同时开动发生多系滑移,或在滑移过程中由于晶体的转动,使两个或多个滑移系交替滑移发生 多系滑移。单晶体何时发生单系滑移、双系滑移和多系滑移,用其极射投影图描述最为方便。如以面心立方晶体为例,它的(001)标准投影图见下图:,由图可以看出,极点100、110、111三点组成一个三角形,把
13、整个极图分成24个三角形区域。当外加拉力轴位于三角形中时,发生单系滑移;当外加拉力轴位于每个三角形的每一边上时,同时开动两个等效滑移系发生双系滑移;当外加拉力轴位于每个110极点上时,同时开动四个等效滑移系发生多系滑移;,当外加拉力轴位于每个111极点上时,同时开动六个等效滑移系发生多系滑移;当外加拉力轴位于每个100极点上时,同时开动八个等效滑 移系发生多系 滑移。见右图,不管是单系滑移、双系滑移、还是多系滑移,它们的具体滑移面和滑移方向的确定方法与单系滑移时,滑移面和滑移方向的确定方法相同。首先以力轴所在三角形111角的对边作为公共边,而镜面对称的极点为滑移面的法线方向;以三角形角的对边作
14、为公共边,与其对称的极点代表滑移方向。具体确定方法见上图。,以当外力轴正好位于两相邻三角形的公共边上时,两组滑移系处于同等有利的地位发生双系滑移。其滑移系的确定可以认为外力轴分别处于相邻两个三角形中,按上述方法确定。,由于滑移机制是位错运动,因此应注意!,单系滑移是一个位错源开动,开始不断增殖位错,使位错密度不断增加。双系滑移是两个位错源开动,不断增殖位错,使位错密度不断增加;但两位错源放出的位错,会发生交割产生割阶和扭折,使位错运动阻力增大,滑移越来越困难,塑性变形越来越难进行。多系滑移是多个位错源同时开动,位错增殖和位错交割更大,位错运动和滑移更困难。,发生位错反应形成固定位错造成位错塞积
15、,多系滑移各滑移系相互影响,使滑移变形的抗力增大,它所产生的硬化称为物理硬化,是晶体材料塑性变形时产生加工硬化重要组成部分。密排六方晶体滑移系少,不易发生多系滑移,一般只发生单系滑移,它不产生物理硬化,所以比多系滑移容易。因此通常把易于出现单系滑移的力轴取向也称为软取向,而把易于出现多系滑移的力轴取向也称为硬取向。,f.交滑移 交滑移:是指两个或多个滑移面沿同一个滑 移方向交替或同时进行的滑移。两个或多个滑移面沿同一滑移方向的滑移交滑移;刃位错的滑移面被限定在由位错线与柏氏矢量构成的平面上,它只有一个滑移面不能进行交滑移;纯螺位错的柏氏矢量与位错线平行,滑移面可以是任何一个含有位错线的密排面,
16、这些密排面可沿同一个方向滑移。所以螺位错能进行交滑移。,交滑移可以在各种不同的晶体结构中进行,在面心立方晶体中沿两个不同的111面的交线方向进行的滑移就是交滑移。在体心立方晶体中,它的滑移面多如110,112,123,它们的滑移方向比较固定都是,所以在110,112,123滑移面上沿方向同时进行的滑移都是交滑移。在密排六方晶体中沿其顶面和柱面同时方向进行的滑移也是交滑移。,另外,交滑移也可以是两个滑移面沿同一个滑移方向先后进行的交替滑移,即在一个滑移面上滑移受阻后,转移到第二个滑移面上沿原滑移方向进行的滑移。这种交滑移可显著地降低滑移阻力,使金属的变形能力得以充分发挥。晶体发生交滑移后,其抛光
17、表面上出现曲折和波纹状滑移带。,g.滑移的位错机制,因为由实验实际测得,晶体滑移的临界分切应力值比理论计算值低34个数量级。经过长期研究发现晶体的滑移,并不是晶体的一部分相对另一部分,沿滑移面发生的刚性整体滑移,而是以位错在滑移面上逐步运动来进行。见下图:,滑移是由位错运动造成的(滑移位错机制),位错的存在使晶体滑移需要的力大大减小,并与实验实际测得值接近。但位错运动仍需一定的外力作用,以克服点阵阻力,即来自晶体点阵周期性的阻力。,该点阵阻力首先由派尔斯-纳巴罗估算出来。因此称为派-纳力(P-N)力。,由该式可以看出:当d越大,b越小时,P-N力越小;这说明为什么晶体的滑移总是沿着原子最密排晶
18、面和最密排晶向进行。,2.孪生 孪生是冷塑性变形的另一种重要形式,常作为滑移不易进行时的补充。一些密排六方的金属如Cd,Zn,Mg等常发生孪生变形。体心立方及面心立方结构的金属在形变温度很低,形变速率极快时,也会通过孪生方式进行塑变。,孪生是发生在晶体内部的均匀切变过程,总是沿晶体的一定晶面(孪晶面),沿一定方向(孪生方向)发生,变形后晶体的变形部分与未变形部分以孪晶面为分界面构成了镜面对称的位向关系。在金相显微镜下一般呈带状,有时为透镜状。孪生是滑移不易进行时的补充;在密排六方的金属如Cd,Zn,Mg等,以及体心立方、面心立方金属在变形温度低、变形速度极快时常发生孪生变形。,a.孪生的变形过
19、程面心立方111;体心立方112;密排六方1012。变形区域作均匀切变,每层(111)面相对相邻晶面,沿112方向移动了该晶向原子间距的分数倍;已变形部分与未变形部分,以孪晶面构成镜面对称的位向关系。,b.孪生的特点 孪生对塑变的直接贡献比滑移小得多;孪生改变晶体的位向,使硬位向的滑移系转到软位向,激发晶体的进一步滑移,对滑移系少的密排六方金属尤其重要;孪生所需临界分切应力较大;孪生面切变量均匀,与孪生面的距离成正比;孪生两部分呈镜面对称关系。,c.孪晶的形成,d.孪晶的位错机制,e.孪生与滑移的对比,.相同点:都是在切应力作用下发生的塑性变形。都是晶体塑性变形的基本方式,都是晶体的一部分相对
20、于另一部分沿一定的晶面和晶向进行移动。都不改变晶体的点阵类型。,.不同点,变形方式:孪生是均匀切变;滑移是不均匀变形。见右图,晶体的位向:滑移不改变晶体的位向,即已滑移部分与未滑移部分的位向相同;孪生改变晶体的位向,即孪生变形部分(孪晶区)与未变形部分之间具有特定的位向关系(成镜面对称)。位移的量:滑移的位移量是滑移方向上原子间距的整数倍;孪生的位移量是孪生方向上原子间距的分数值。对塑性变形的贡献:滑移对塑性变形的贡献很大,即总变形量大;孪生对塑性变形的直接贡献小(即总变形量小),但间接贡献大。,变形条件:一般情况下,先发生滑移变形;后发生孪生变形,即在滑移变形难以进行时;或晶体对称度很低、变
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