【教学课件】第二章物理基础.ppt
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1、河南科技大学材料学院,第二章 金属塑性变形的物理基础,影响金属塑性的因素,1.化学成分的影响,(一)金属的化学成分和组织对塑性的影响,(b)磷 磷是钢中的有害杂质。,P固溶于F,强度、硬度提高,塑性、韧性下降。冷变形时产生冷脆性。,(d)氢 氢是钢中的有害元素。,溶入钢中使钢的塑性韧性下降,造成氢脆;形成“白点”。,(e)氧 氧在铁中的溶解度很小,主要是以氧化物的形式存在于钢中,作为杂质,降低抗疲劳强度和塑性。,(f)氮 氮在钢中除少量固溶外,以氮化物形式存在。,氮化物的质量分数较小时,对钢的塑性无明显的影响;随着氮化物的质量分数的增加,钢的塑性将降低,导致钢变脆。,590时在铁中溶解度最大(
2、0.1%),室温时为0.001%。快速冷却时,铁被过饱和,后以Fe4N析出,塑性低,强度、硬度高时效脆性。在300左右加工时,则会出现所谓“兰脆”现象。,(2)合金元素对钢的塑性的影响,主要表现:塑性降低,变形抗力提高,使用性能好,2.组织结构的影响,(二)变形温度对金属塑性的影响,变形温度对金属塑影响很大,是制订工艺规范的主要内容之一。,总趋势:温度高,塑性好。可出现几个脆性区。,200400,800950,1200,蓝脆区,热脆区,高温脆区,晶界和滑移面上氮化物、氧化物析出,类似于时效硬化,相变,P转变为A,晶界出现低熔点共晶物,过热、过烧,晶粒粗大,晶界出现氧化物,温度升高使金属塑性增加
3、的原因:,发生回复或再结晶,使之软化,消除加工硬化原子动能增加,使位错活动性提高、滑移系增多金属的组织、结构发生变化,可能由多相组织转变为单相组织,也可能由对塑性不利的晶格转变为对塑性有利的晶格扩散蠕变机理起作用它不仅对塑性变形直接作员献,还对变形起协调作用,使金属塑性增加晶间滑移作用增强。晶界切变抗力显著降低,晶间滑移易于进行,消除了晶间滑移所引起的微裂纹,使晶间滑移量增大;松弛相邻晶粒间由于不均匀变形所引起的应力集中,(三)应变速率对金属塑性的影响,塑性变形时金属所吸收的能量,绝大部分转化为热能,这种现象称为热效应。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。,1.热
4、效应与温度效应,温度效应的影响因素:,(1)变形温度 温度越高,变形抗力及单位体积变形功就越小,转化为热的能量也越少,而且高温下热量往往容易散失,所以,热变形时的温度效应就较小;反之,冷变形时的温度效应较大。,(2)应变速率 应变速率越大,变形抗力及单位体积的变形功也越大,转化为热的分能量就越大;另外,由于变形时间越短,热量的散失也越少;因此,温度效应也越大。(3)变形程度 变形程度越大,所作的单位体积变形功也越大,转化为热的能量必然就越多,因而温度效应也越大。,2.应变速率对塑性的影响机理,1)增加应变速率会使金届的真实应力升高。这是由于塑性变形需要有一定的时间来进行。如果应变速率大,则塑性
5、变形不能在变形体内充分地扩展和完成,更多地表现为弹性变形,使真实应力的增大。应变速率对金属的断裂抗力影响极小,随着应变速率的增加,金属就会较早地达到断裂阶段,塑性降低。,2)增加应变速率,由于没有足够的时间进行回复或再结晶,因而软化过程不充分而使金属的塑性降低。3)增加应变速率,会使温度效应增大和金属的温度升高,促进回复和再结晶,促进微裂纹的修复等,利于金属塑性的提高。,3.应变速率对金属塑性的影响的一些基本结论,1)应变速率对塑性的影响的一般趋势,应变速率较低时(ab段):提高应变速率时,由于温度效应所引起的塑性增加,小于其他机理所引起的塑性降低,所以最终表现为塑性的降低。,应变速率较大时(
6、bc段):由于温度效应更为显著,使得塑性基本上不再随应变速率的增加而降低;,应变速率更大时(cd段):由于温度效应更大,其对塑性的有利影响超过其他机理对塑性的不利影响,因而最终使得塑性回升。,2)对于具有脆性转变的金属,如果应变速率增加,由于温度效应作用加强而使金属由塑性区进人脆性区,则金属的塑性降低;反之,如果温度效应的作用恰好使金属由脆性区进入塑性区,则对提高金属塑性有利。3)从工艺性能的角度来看,提高应变速率会在以下几个方面起有利作用:,降低摩擦系数,从而降低金属的流动阻力、改善金属的充填性及变形的不均匀性;减少热成形时的热量损失。从而减少毛坯温度的下降和温度分布的不均匀性;出现所谓“惯
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