《材料的变形》PPT课件.ppt
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1、第4章 材料的塑性变形,材料学院 武建军 教授,许多零件(结构)在制造或使用过程当中都要承受外力或负载的作用,如铝制飞机的机翼,陶瓷制成的飞机发动机热端部件,聚合物基复合材料制成的飞机蒙皮。材料在受力后,发生弹性变形、塑性变形甚至断裂,因而要求一定的力学性能本章在介绍变形规律的基础上,探讨影响材料力学性能的微观机制。,4.1 弹性变形和塑性变形,在外力作用下,材料会发生变形变形包括弹性变形和塑性变形当外力达到一定程度,超过原子间的作用力,发生断裂,(1)弹性变形,外力卸除后,能够完全恢复的变形,普弹性相当于原子间键长或键角的变化弹性模量反映弹性变形的难易,取决于原子间的作用力。各向异性 可由正
2、应力、切应力引起,弹性变形的特点,可逆性,去除外力变形恢复(立即或逐渐)变形量小,1%(普弹性)应力-应变大致服从虎克定律弹性模量对组织不敏感,各向异性,(2)塑性变形,塑性变形是外力去除后不能恢复的永久变形。永久变形源于原子发生了有秩序的永久位移,原子已经到达新的平衡位置,因而在外力去除后不能恢复。塑性变形量可以很大,如塑性加工,应力与变形,正应力分量只能引起弹性变形和断裂切应力分量才是引起塑性变形的动力。,材料通常是多晶体。多晶体的变形与其中各个晶粒的变形行为密切相关。研究单晶体的塑性变形,能使我们掌握晶体变形的基本过程及实质,有助于进一步理解多晶体的变形,4.2 单晶体的塑性变形,塑性变
3、形的微观机制主要有滑移、孪生等。滑移是最普遍的变形机制,孪生只在滑移不易进行的时候才发生,如低温快速变形,多晶hcp晶体变形等。晶界滑动、扩散性蠕变是多晶体在高温变形时的主要机制(室温下不发生)。,4.2.1 滑移,滑移现象滑移系-滑移几何学临界分切应力滑移时晶体的转动多滑移和交滑移,(1)滑移现象滑移带,抛光金属单晶样品在拉伸变形后,表面发现平行线条,称为滑移带,滑移带与滑移线,在电子显微镜下,每个滑移带实际是由许多聚集在一起的相互平行的滑移线组成,这些滑移线实际上是晶体表面产生的小台阶;滑移线之间的距离为几十nm,而沿每一滑移线的滑移量(即台阶高度)可达几百nm。,滑移模型,滑移是以一定晶
4、面为界晶体的一部分相对于另一部分沿着(界面)晶面上的一定方向发生平移滑动滑移是金属塑性变形的基本形式滑移后不改变晶体内部原子排列规律性(结构与方向)。,(2)滑移系,实验观察结果发现滑移线不是任意排列的,而是相互平行(或互成一定角度),说明滑移是沿着特定的晶面和晶向进行的滑移面和面上的一个滑移方向构成一个滑移系(slip system)。滑移系取决于晶体结构。由于晶体中滑移阻力(Peierls-Nabarro力)是各向异性的,晶体容易滑移的晶面(简称滑移面)和易滑移方向(简称滑移方向)是相对固定的。,常见的滑移系,滑移方向总是晶体的密排方向,滑移面一般是晶体的密排面-滑移阻力小;每一种晶格类型
5、的金属都具有特定的滑移系:Fcc,111,12个;Hcp,(0001),3个;Bcc,110,112,123,48,金属(尤其是多晶体)的塑性与滑移系数量有关Hcp的塑性不如bcc和fcc;金属的塑性还与滑移面原子密排程度及滑移方向数目等因素有关,Bcc结构金属的塑性不如fcc金属的强度、塑性与温度有关。,(3)临界分切应力,切应力较小时,只发生弹性变形由于存在晶格阻力,只有当作用于滑移面上沿着滑移方向的分切应力达到某一临界值时,晶体才开始滑动-塑性变形。这一应力对应于外界应力屈服极限。临界分切应力是材料特性参数,与金属种类、晶体结构、纯度、温度等有关。,一些金属的临界分切应力,临界分切应力的
6、计算,晶体的屈服应力与取向,临界分切应力是材料常数,与滑移系位向无关;屈服应力与滑移系方向有关;软取向:有些滑移系与外力的取向接近45角,处于易滑移的位向,s较小,称为“软取向”。硬取向:有些滑移系与外力取向偏离45很远,s较大,称为硬取向。,(4)滑移时晶面的转动,拉伸时,滑移方向及滑移面逐渐趋向于与外力方向平行;压缩时,晶面转动的结果是使滑移面逐渐趋于与压力轴线垂直。,(5)多滑移与交滑移,若有几组滑移系相对于外力轴的取向相同,分切应力同时达到临界值,则滑移就在两组或多组滑移系上同时或交替进行,称为多滑移、复滑移或双滑移。如果滑移受到阻力,可以改变滑移系,如果滑移方向不变称为交滑移。-螺型
7、位错交滑移,发生多滑移时会出现几组交叉的滑移带,发生交滑移时,表现为波纹状滑移带。,4.2.2 孪生,滑移是金属变形的主要方式如果滑移不能(易)进行时,例如低温变形:如-Fe,Cu在4.2K变形;快速成型:如爆炸变形;滑移系少的多晶体变形:如Mg,Zn,Cd等六方结构金属的变形滑移系上的分切应力很小等可能发生挛生等变形方式,孪生变形的物理现象,抛光面出现浮凸,如图;腐蚀、x射线衍射或偏振光照明也可观察到;说明孪生时晶体的方向发生了变化,孪晶,孪生变形,孪生是塑性变形的一种方式。变形后原来的单晶体形成镜像对称关系的一对晶粒孪晶。,(1)孪生变形的特点,与滑移相似,孪生沿着特定的晶面、晶向变形孪生
8、部分晶体的取向改变,滑移时晶体取向不变孪生是部分晶体的均匀切变,滑移是不均匀切变孪生部分原子位移正比于该层原子距离孪生面的距离,相邻原子面滑移量原子间距,孪生变形的特点,孪生时应力-应变曲线锯齿状。孪生分为形核、长大两阶段形核,阻力大,0.1G,长大,10-4G孪生需要很大的驱动力。,(1)孪晶出现的频率和尺寸取决于晶体结构和层错能的大小。(2)由于厚度限制,由孪生提供的形变量是很小的,特别是在六方结构晶体中。(3)孪生可以改变晶体的方位,使某些滑移系处于有利位向,有利于滑移。,(2)孪生几何学,孪生是两部分晶体在一定的晶面(孪生面)沿着一定方向(孪生方向)相互移动而发生的孪生面和孪生方向与晶
9、体结构有关,如Bcc:112Fcc:111Hcp:主要在1012,孪生要素,第一、二不畸变面K1、K2孪生方向1;2切变平面:垂直于K1并包含1方向的平面。,一些合金的孪生要素,(3)孪生机制,孪生时,整个孪晶区发生均匀切变;各层原子相对位移可借助不全位错的移动实现例如fcc结构,孪生面(111),孪生方向112,位移矢量实质就是一个肖克莱不全位错的移动。,4.3 晶体滑移的位错机制位错与晶体滑移,晶体滑移是位错滑移的结果理论与实验都证明,滑移不是两部分晶体的刚性滑动,而是借助于滑移面上位错的滑移实现的。,滑移的位错机制,位错的柏氏矢量就是晶体的滑移方向,位错线的位置是已滑移区与未滑移区的边界
10、。刃型位错的滑移面是唯一的,由与位错线共同决定;螺型位错的滑移面不是唯一的,是包含的某个晶面。晶体的(易)滑移面为密排面,可动位错与固定位错,如果位错的滑移面是晶体的易滑移面,称为可动位错;如果位错的滑移面不是晶体的易滑移面,称为固定位错。如fcc中的Frank不全位错,滑移面垂直于111,因而为固定位错。,4.3.2 位错增殖,滑移时位错移出晶体,随着变形进行,晶体中的位错密度如何变化?实验发现变形后晶体中位错的密度显著提高说明位错滑移时伴随位错的增殖过程位错增殖机制很多,如源,源、双交滑移等,Frank-Read源,AB两端固定的一段位错线;在均匀切应力作用下;单位长度位错线受力位错线各点
11、线速度相等,将会发生弯曲。反号位错运动方向相反,相遇时抵消,多滑移与交滑移,如果处于不同滑移系的几个位错受到的分切应力同时达到临界值,就可以发生多系滑移。对于螺型位错,如果滑移受到阻力,可以改变滑移面,称为交滑移。只有螺型位错才能交滑移,交滑移前后滑移方向(柏氏矢量)不变。,双交滑移也可以成为一种位错源;,只有纯螺型位错才能交滑移;例如,由于位错反应单位螺位错成为扩展位错,则只能在层错面上滑移。但是,如果外力较大,可能重新束集成为单位螺位错,就可以交滑移。层错能、温度、应力较高容易交滑移。交滑移时产生波纹状滑移带,否则平行滑移带。,铜和铝的滑移带,位错交割,在发生多滑移系滑移时,在不同滑移面上
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