冷变形、热变形中的组织性能演变.ppt
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1、组织性能演变组织性能演变u金属冷变形后组织和性能的变化u金属热变形后组织和性能的变化一一.金属冷变形后金属冷变形后组织和性能的变化组织和性能的变化1.冷变形的组织变化2.冷变形的性能变化多晶体的塑性变形包括晶粒内部变形(亦称晶内变形)和晶界变形(晶间多晶体的塑性变形包括晶粒内部变形(亦称晶内变形)和晶界变形(晶间变形)。变形)。晶内变形晶内变形 :滑移和孪生:滑移和孪生晶间变形晶间变形 :晶粒间的相互滑动和转动:晶粒间的相互滑动和转动在冷态变形条件下,晶体变形主要是在冷态变形条件下,晶体变形主要是晶内变形晶内变形,晶间变形只起次要作用,晶间变形只起次要作用,因为晶界强度高于晶内,其变形较困难。
2、且若发生晶界变形易引起晶界的因为晶界强度高于晶内,其变形较困难。且若发生晶界变形易引起晶界的结构改变,因此晶界变形只能很小。结构改变,因此晶界变形只能很小。1.冷变形的组织变化冷变形的组织变化(1)位错位错等缺陷等缺陷密度增加密度增加单晶体塑性变形时,随着变形量增加,位错增多,位错密度增加。退火状态退火状态的金属,典型的位错密度值是105108 cm-2,而大大变形变形后的典型数值是10101012cm-2。通过实验得到的位错密度()同流变应力()之间的关系是:式中:等干0203范围的常数;G剪切弹性模量;b柏氏矢量。除了位错,同时冷变形产生的缺陷还有空位、间隙原子、堆垛层错、孪晶界、亚晶界等
3、。1.冷变形的组织变化冷变形的组织变化(2)形成位错胞状结构形成位错胞状结构多晶体塑性变形时,因为各个晶粒取向不同,各晶粒的变形既相互阻碍又相互促进,变形量稍大就形成了位错胞状结构。胞状结构:是变形的各种晶粒中,被密集的位错缠结区分成许多个单个的小区域。小区域的内部,位错密集度较低,称为胞子。区域的边界称为胞壁,位错密度最大。(1)铁在室温下变形时胞的大小同变形量的关系(2)铁在室温下变形的胞状结构(3)形成形变织构形成形变织构形变织构:多晶体塑性变形时,伴随着晶粒的转动。当变形量较大时,原为任意取向的各个晶粒会逐渐调整取向而趋于一致。使得晶粒具有择优取向的组织。1.冷变形的组织变化冷变形的组
4、织变化丝织构:某一晶向趋于与拔丝方向平行(拉拔时形成)板织构:某晶面趋于平行于轧制面,某晶面趋于平行于主应变方向。(轧制时形成)(4)形成纤维状组织形成纤维状组织原来近似为球形的晶粒沿主应变方向产生相近的变形,被拉长、拉细、或压缩。应变越大,晶粒形状变化越大。第二相在延伸方向拉长拉碎呈链状排列,即形成纤维组织。1.冷变形的组织变化冷变形的组织变化工业用钢强烈冷变形后的显微组织对材料性能性能的影响:沿纤维方向性能高,垂直于纤维方向性能低,产生各向异性2.冷变形的性能变化冷变形的性能变化(1)力学性能力学性能加工硬化加工硬化原因:塑性变形引起位错增值,位错密度增加,不同方向的位错发生交割,位错运动
5、收到阻碍,要继续运动需要增加应力,从而引起加工硬化。随着变形程度的增加,金属的强度指标上升,塑性指标下降。这就是加工硬化。用途用途:很多热处理不能强化的金属材料的主要强化方法。钢丝冷变形时的力学性能变化(2)各向异性)各向异性原因:由于冷变形时金属在主应变方向上形成的纤维状组织,和金属晶粒转动产生的形变织构,使材料的宏观性能产生了各向异性。各向异性:沿纤维方向性能高,垂直于纤维方向性能低。利:深冲板材变形控制;弊:进一步深加工时会造成缺陷制耳2.冷变形的性能变化冷变形的性能变化2.冷变形的性能变化冷变形的性能变化(3)物理性能变化)物理性能变化由于在晶间和晶内产生微观裂纹和空隙以及点阵缺陷,因
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