金属材料的高温.ppt
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1、金属材料的高温强度,1,金属材料的高温强度,王印培 教授,金属材料的高温强度,2,内 容,金属材料在高温下的力学行为特点 蠕变 表征材料高温力学性能的强度指标 高温强度的影响因素,金属材料的高温强度,3,1.金属材料在高温下的力学行为特点,由于高温下原子扩散能力的增大,材料中空位数量的增多以及晶界滑移系的改变或增加,使得材料的高温强度与室温强度有很大的不同。考虑材料的高温强度时,除了温度与力学这二个最基本的因素之外,还必须考虑时间及介质因素的影响。在高温条件下材料的变形机制增多,易发生塑性变形,表现为强度降低,形变强化现象减弱,塑性变形增加。强度随温度升高而降低,塑性则随温度升高而增加。,金属
2、材料的高温强度,4,对于大多数碳钢、铬钼钢和奥氏体钢,强度极限随温度的变化大致上可分为三个阶段:初始阶段、中间阶段和第三阶段。在初始阶段温度较低,强度极限随着温度的升高而明显降低。在中间阶段,强度极限随温度升高而缓慢下降。在温度较高的第三阶段,强度极限急剧降低。碳钢和某些低合金钢(如Cr-Mo钢、Cr-Mo-V钢)在中间阶段强度极限会出现一个升高的峰值,这是时效硬化所造成的。峰值温度与材料的蓝脆温度相当。,金属材料的高温强度,5,碳钢和Cr-Mo钢的伸长率和断面收缩率随温度的变化也可分为三个阶段:初始阶段、中间阶段和第三阶段。在初始阶段,伸长率和断面收缩率随温度升高而逐渐下降;中间阶段,伸长率
3、和断面收缩率达到一个最低值,然后又开始回升;到第三阶段,随着温度的升高,伸长率和断面收缩率明显升高。,金属材料的高温强度,6,在高温条件下,应变速度对材料的强度也有明显的影响。应变速度越高,材料的强度也越高。尽管室温下应变速度对强度也有影响,但在高温下这种影响要大得多。,金属材料的高温强度,7,由于应变速率的这种影响,为了使高温短时拉伸试验的结果能相互比较,其试验时间必须统一规定。各国在试验标准中都对此作出了严格的要求,金属材料的高温强度,8,材料在高温条件下,承受不同的载荷,其断裂所需的时间也不同。不但断裂所需的时间随着承受的应力增加而缩短,而且断裂的形式也会发生改变。晶界强度与晶粒强度随温
4、度增加而下降的趋势不同,在其交点对应温度TS(称为等强温度)以上,材料由穿晶断裂变为沿晶断裂。形变速度愈低则TS愈低,Ts,金属材料的高温强度,9,小结,强度随温度升高而降低,塑性则随温度升高而增加。力学行为及性能与加载持续时间密切相关在高温下即使承受应力小于该温度下的屈服强度,随着承载时间的增加材料也会产生缓慢而连续的塑性变形,即材料将发生蠕变。在高温下随承载时间的增加塑性会显著下降,材料的缺口敏感性增加,断裂往往呈脆断现象。温度影响材料的微观断裂方式。环境介质对材料的腐蚀作用随着温度的升高而加剧,从而影响材料的力学性能。因此,材料的室温力学性能不能反映它在高温承载时的行为,必须进行专门的高
5、温性能试验,才能确定材料的高温力学性能而温度与时间是影响金属高温性能的重要因素,故研究金属高温力学行为必须研究温度、应力和应变与时间的关系。,金属材料的高温强度,10,2.蠕 变,金属在一定温度、一定应力(即使小于s)作用下,随着时间的增加而缓慢连续产生塑性变形的现象称为蠕变。蠕变在温度较低时也会发生,但只有在温度高于0.3Tf(熔点温度)时才比较明显。引起材料蠕变的应力状态可以是简单的(例如单向拉伸、压缩、弯曲),也可能是复杂的;可以是静态的,也可能是动态的。,金属材料的高温强度,11,2.1蠕变曲线的定性分析,蠕变是材料力学性能之一,材料抗蠕变的能力是蠕变强度,用蠕变极限表示。材料抗蠕变断
6、裂的能力用持久强度表示。蠕变极限与持久强度用试验测定,测定出的蠕变曲线可能是恒应力状态,也可能是恒温度状态曲线。无论何种,典型的蠕变曲线都可以分为三个阶段,,金属材料的高温强度,12,不同金属材料在不同条件下得到的蠕变曲线是不同的同一种金属材料蠕变曲线的形状也随应力和温度不同而不同但一般而言,各种蠕变曲线差不多都保持着上述三个组成部分,只是各阶段持续时间长短不一左图表示了温度不变时应力对蠕变曲线的影响,右图表示了应力不变时温度对蠕变曲线的影响。由图可见,应力较小或温度较低时,蠕变第二阶段即稳定蠕变阶段延续很长。反之则第二阶段可能很短甚至消失。这时蠕变只有第一阶段和第三阶段,材料将在短时间内断裂
7、。,金属材料的高温强度,13,蠕变第一阶段以晶内滑移和晶界滑移方式进行。蠕变初期由于攀移驱动力不足,因而滑移造成的形变强化效应超过攀移造成的回复软化效应,故变形速率不断降低。蠕变初期可能在晶界台阶处或第二相质点附近形成裂纹核心,也可能由于晶界滑动在三晶粒交汇处受阻而形成裂纹核心。,金属材料的高温强度,14,蠕变第二阶段,晶内变形以位错滑移和攀移交替方式进行,晶界变形以晶界滑动和迁移交替方式进行。晶内迁移和晶界滑动使金属强化,但位错攀移和晶界迁移使金属软化,强化与软化作用达到动态平衡时,形变速率即保持稳定。蠕变第二阶段在应力和空位流同时作用下,裂纹优先在与拉应力垂直的晶界上长大,形成楔形和孔洞形
8、裂纹。,金属材料的高温强度,15,蠕变第三阶段在由第二阶段后开始连接的楔形与孔洞形裂纹上进一步依靠晶界滑动、空位扩散和孔洞连接而扩展,蠕变速度加快,直至裂纹达到临界尺寸而断裂。,金属材料的高温强度,16,金属材料的高温强度,17,金属材料的高温强度,18,一种理想的材料,要求它的蠕变曲线具有很小的起始蠕变(蠕变第一阶段)和低的蠕变速度(蠕变第二阶段),以便延长产生1总变形量所需的时间。同时也要有一个明显的第三阶段,可以预示材料的强度正在消失,断裂时有一定的塑性。蠕变是一个包含许多过程的复杂现象。比起室温下的力学性能来材料的蠕变性能对组织结构的变化更为敏感。所以蠕变曲线的形状往往随着材料的组织状
9、态以及蠕变过程中所发生的组织结构变化的不同而不相同。例如在高温下会发生相变的某些合金(如Fe20.5W,Ni25.5Mo等),即使在承受拉伸载荷时,也会由于相变时的体积变化而使试件收缩,形成所谓的“负蠕变现象”。,金属材料的高温强度,19,2.2蠕变曲线的定量分析,关于蠕变曲线的表示方式,有用蠕变过程中应变或应变速度与时间的关系来表示,有用应变或应变速度与温度的关系来表示,还有用应变或应变速度与应力的关系来表示。有些表达式可同时表达三个阶段的蠕变规律,有的只表示某阶段的蠕变规律。不同的表示方式可获得不同的关系式,目前应用较广的是应变或应变速度与时间的关系。,金属材料的高温强度,20,在给定温度
10、或应力下蠕变与时间的关系,Bailey提出适用于第一阶段的公式(1/3n1/2)(1)Mevetly提出适用于第一及第二阶段的公式(2)第二阶段为线性关系,上两式中的A、B、C、F均为实验待定常数,为应变,t为时间。,金属材料的高温强度,21,高温蠕变与低温蠕变,Graham和Walles提出第一及第二阶段公式,在较低温度和较小应力时,第一阶段蠕变公式为:.(3)称为蠕变或对数蠕变,也称为低温蠕变。当温度较高应力较低时,公式为:.(4)称为蠕变或高温蠕变,是由应力和温度决定的常数。而第二阶段的蠕变公式为:(5)称为K蠕变。高温蠕变和低温蠕变并没有严格区分的温度界限,不过前者往往发生在原子扩散速
11、度比较大的情况下,一般以0.5 Tf作为界限,在此以上是高温蠕变,以下是低温蠕变。按这个温度区分时,低温蠕变也可能有回复现象发生,不过进行的不很充分而已。,金属材料的高温强度,22,也有人把蠕变第一阶段看成是较低温度下起主导作用的蠕变和较高温度的以蠕变为主的蠕变的总和,合并式(3)和式(4)可得表示蠕变曲线第一阶段的通式:.(6)对蠕变第三阶段的表达式,研究较少。虽曾有人提出过一些关系式,但并没有普遍的意义。一般认为蠕变的加速阶段没有共同的关系式。,金属材料的高温强度,23,应力与蠕变速度的关系,研究应力与蠕变速度的关系时多采用恒速蠕变阶段,因为设计时多以第二阶段蠕变速度作为指标。这样可使研究
12、简化,并有明确的工程意义。这方面的关系式主要有Garofalo和Finnie根据他们的实验结果提出的应力蠕变速度关系式:,金属材料的高温强度,24,2.2.3 温度与蠕变速度的关系,温度对蠕变有重要影响,进行蠕变试验时必须精确测量与控制温度。随着温度升高,蠕变速度增大。许多人提出过温度与恒速蠕变的变形量或蠕变速度的关系式。Mott式:Dorn式:Zener-Holloman式:,金属材料的高温强度,25,2.3金属材料在蠕变中的组织变化,晶体结构 晶体结构不同原子自扩散能力也不同,蠕变速度即随之发生变化。纯铁在相同温度下体心立方的扩散能力大于面心立方,所以低碳钢在温度超过相变点时蠕变速度会发生
13、突变。,金属材料的高温强度,26,金刚石结构的元素原子自扩散系数较小,因此Ge、Si具有较高的高温强度。除晶体结构对原子自扩散能力有影响外,反映原子结合能力的金属熔点对扩散也有很大影响。高熔点金属扩散系数小,所以高温材料多添加高熔点元素,如W、Mo、V、Ta、Nb、Ni、Cr等。,金属材料的高温强度,27,亚晶,多晶体的实际变形是不均匀的。试验表明纯铝在3501.37MPa外加应力下经9.5h产生的总蠕变伸长量为18.6,但每个晶粒的蠕变伸长量是不相同的。小的仅为15,而大的有36。由于蠕变过程中变形的不均匀性,到一定程度原始晶粒会被形变交错组成的狭窄形变带分割成很多位向略有差异的小晶粒,即形
14、成亚晶。蠕变的第一阶段和第二阶段均可形成亚晶。,金属材料的高温强度,28,亚晶,亚晶尺寸随温度升高和应力降低而增大,尺寸增大到一定程度后将不再变化。亚晶界就是位错墙,是位错密度很高的位错胞壁。亚晶的形成过程相当于在应力作用下的多边化过程,需要位错的交错滑移和攀移。亚晶本身是比较稳定的,但是亚晶的相对转动会引起蠕变,因而就整个材料而言,具有亚晶的材料比较容易变形。,金属材料的高温强度,29,晶粒尺寸,蠕变速度与晶粒直径的关系如下:(13)式中:d为最小晶粒直径,k为材料常数。上式表明,低温恒速蠕变速度与晶粒直径成正比。随温度升高,晶粒不断长大,高温下蠕变速度与晶粒直径成反比。晶粒尺寸对不同温度下
15、蠕变速度的影响差异与蠕变机制有关。高温蠕变是扩散机制,晶界原子扩散能力大于晶内,晶粒粗大晶界体积减少,使得蠕变速度降低。,金属材料的高温强度,30,晶界,室温下晶界对滑移起阻碍作用,温度升高阻碍作用减小。高温下晶界参与变形,并对总的蠕变形变量产生作用。多晶体蠕变由晶内蠕变与晶界蠕变组成。两部分所占比例与温度及蠕变速度有关。晶界变形量占蠕变总变形量的比例随温度升高和形变速度的降低而增加,有时甚至高达4050%。因此晶界参与形变的行为是蠕变变形中不可忽视的重要方面。晶界蠕变是晶界滑移引起的,晶界滑移能力与晶界结构和位向有关。在小角度晶界范围内,随位向差增大晶界滑移量也增大,晶界变形量在总变形量中所
16、占比例也越大。纯铁在晶粒直径30m时,晶界变形可占总变形的60。,金属材料的高温强度,31,溶质原子,溶质原子尺寸、熔点等对固溶体蠕变都有影响。溶质引起的点阵畸变越大,位错运动越困难,蠕变越不容易进行。溶质熔点越高阻碍蠕变的效应也越大。高熔点溶质的存在可能使得固溶体熔点升高,原子扩散激活能增大,从而使蠕变速度降低,提高材料的蠕变强度。铁基合金中加入Mo、Cr、Ni、Mn等对蠕变强度的影响见图12。Mo与Fe的原子半径差最大,且Mo的熔点又高(2625),所以能显著提高铁素体钢的高温强度。,金属材料的高温强度,32,弥散相,大部分耐热钢或耐热合金为使材料强化在基体上常有弥散分布的离散相。这些弥散
17、相对蠕变速度的影响见图。适当的弥散相颗粒间距是提高材料高温强度的关键。,金属材料的高温强度,33,3.表征材料高温力学性能的强度指标,3.1 条件蠕变极限3.2 持久强度3.3钢的持久塑性3.4钢的应力松弛,金属材料的高温强度,34,3.1 条件蠕变极限,为了表征材料在某一温度条件下抵抗蠕变的能力,应当将“强度”的概念与“蠕变变形”联系起来,这就是条件蠕变。它有二种定义方法:一种是指在给定温度下引起规定变形速度(蠕变速度)时的应力值。此处所指的变形速度是第二阶段的稳定变形速度。如在电站锅炉、汽轮机和燃气轮机中,规定的变形速度一般是1105h或1104h,则以 或 代表在t温度下,蠕变速度为11
18、05h或1104h的蠕变极限。另一种是指在给定温度下,在规定的使用时间内使试件发生一定量的总变形时的应力值。如 或 表示在t温度下,经105或104小时后总变形量为1的条件蠕变极限。,金属材料的高温强度,35,蠕变总变形量可按(14)式计算:.(14)式中:t为总变形;2为第二阶段的蠕变速度;t为时间;0为弹性变形;为蠕变曲线在第一阶段结束时的切线在纵坐标轴上截取的长度,一般可用蠕变第一阶段的变形来代替,二者的数值相差不大。(参见图7)上述二种蠕变极限所确定的变形量,其值相差为(见图7)。由于这个差值很小,可以略去不计,故一个恒定的蠕变速度110-5h就相当于在105小时的总蠕变变形量为1。,
19、条件蠕变极限无法确定材料在该温度及应力条件下发生断裂所需的时间以及断裂时材料的总变形量,也无法知道材料在断裂前的整个蠕变过程。即它不能表示材料在高温条件下的断裂情况。因此,仅仅依靠蠕变试验的结果作为设计高温承载元件的强度依据是不够的。,金属材料的高温强度,36,3.2持久强度,持久强度是表征材料在高温条件下长期使用的力学性能指标。因为材料的持久强度试验要一直做到试样断裂,所以它可以反映金属材料在高温下长期使用至断裂时的强度和塑性。它是以在给定的温度下,经过一定时间而断裂时材料所能承受的最大应力来表示。持久强度试验不仅能反映材料在高温下长期工作的断裂抗力,通过测量试件在断裂后的残余伸长和截面收缩
20、,也能反映材料的持久塑性。许多钢种在短时试验时其塑性较好,但经高温长时加载后塑性有显著降低的趋势,有的持久伸长率仅1%左右,呈现出蠕变脆性现象。,金属材料的高温强度,37,3.2持久强度,持久强度和蠕变极限都是反映材料高温力学性能的重要指标。区别在于侧重点不同。蠕变极限以变形为主,如汽轮机叶片、轴等动设备在长期运行中,只允许产生一定的变形量,在设计时就必须考虑蠕变极限。而持久强度主要考虑材料在长期使用中的破坏抗力,如高温容器、高温管道等静设备,对蠕变要求不严,但必须保证在使用期内不破坏,这就需要以持久强度作为设计依据。由于持久强度试验耗时较长,因此确定持久强度的困难在于要用较短的试验结果去推测
21、、估算长时期的持久强度值(例如用104h的试验结果去预测105h甚至更长时间的持久强度值)。而蠕变试验往往可以用较短的试验时间(如20003000小时)测得的蠕变第二阶段的速度,就有可能达到10-7mm/mm.h的数量级。因而用蠕变速度确定材料的蠕变极限时不必象确定持久强度那样要作较远的外推。,金属材料的高温强度,38,3.2持久强度,为了外推出符合实际的持久强度值,必须研究和建立应力和使用期限间的可靠关系。这种关系由于金属材料在高温下长期运行时组织结构变化等因素的影响而比较复杂。近年来,大量试验时间很长(接近105h)的持久强度试验数据的积累以及理论研究的发展,为建立这一关系创造了有利的条件
22、。关于高温强度的外推方法,常用的主要有等温线法、时间温度参数法、最小约束法(站函数计算法)、状态方程法等,尤其是前二种,实际应用的比较多。,金属材料的高温强度,39,等温线法 t=A-B A、B 材料常数,(可用线性回归方法求出)参数法(Larson-Miller法)T(C+log t)=P()T温度(k)C材料常数(奥氏体钢取18)t 试验时间h(断裂)P()应力参数试验应力,金属材料的高温强度,40,例题,Cr-Ni奥氏体钢高温持久试验的数据如下,试求:应力与持久时间的关系曲线求出810下经受2000h的持久强度极限求出600下20000h的许用应力,金属材料的高温强度,41,金属材料的高
23、温强度,42,金属材料的高温强度,43,3.3钢的持久塑性,持久塑性是材料在高温条件下工作的重要指标之一。持久塑性降低会使材料发生脆断。图14表明了几种低合金热强钢的持久塑性与试验时间的关系。各种钢的持久塑性都有个最低值。钢种不同,出现最低值的时间不同。同一种钢,试验温度不同,出现最低值的时间也不同。图15为0.5Mo钢在不同温度时的持久塑性。,金属材料的高温强度,44,引起持久塑性降低的原因很多,主要仍是合金元素、金相组织和热处理的影响。合金元素对热强钢的持久塑性有着明显的影响,凡是钢中加入能强烈形成碳化物的元素,就会在晶内沉淀析出细小的碳化物,使持久塑性降低,而能改善晶界强度的元素,则有利
24、于持久塑性的提高。在Cr-Mo钢和Cr-Mo-V钢中,贝氏体组织的持久塑性最低,而铁素体珠光体组织有较高的持久塑性,马氏体组织的持久塑性在二者之间。,金属材料的高温强度,45,此外,钢在高温长期应力的作用下,组织结构的稳定性对持久塑性也有影响,特别是碳化物在晶内或晶界析出对热强钢的持久塑性有显著影响。总体而言,关于材料高温持久塑性的研究尚不充分,特别是长期持久塑性值很难用短时试验数据外推求得,必须经高温长期试验来获得,从而为持久塑性的研究增加了许多困难。,金属材料的高温强度,46,3.4钢的应力松弛,预加弹性变形后在拉应力条件下工作的零件(如紧固螺栓),在高温下总变形量恒定不变而应力随时间延长
25、而下降的现象,称为应力松弛。材料的高温应力松弛现象也是由蠕变引起的。蠕变时,应力保持不变而塑性变形量和总变形量不断增加。但在松弛条件下,由于总变形量恒定(弹塑常数),则蠕变表现为随时间的增加,塑性变形量(塑)逐渐增加,弹性变形量(弹)却逐渐减少。即塑性变形不断取代弹性变形(见图16),从而使弹性应力不断下降。,应力松弛现象与其性能指标,金属材料的高温强度,47,应力松弛过程可通过松弛试验测定的松弛曲线描述。所谓松弛曲线就是给定温度和给定总变形量下应力随时间的变化曲线,如图17。松弛曲线分为二个阶段,第一阶段持续时间较短,随时间增加迅速下降,第二阶段持续时间很长,下降缓慢并逐渐趋于稳定。,金属材
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