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材料加工物理冶金學(xué)(專業(yè)版)

2025-01-29 23:57上一頁面

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【正文】 (2)塑性變形可以細(xì)化奧 氏體或形成位錯亞結(jié)構(gòu),造成亞晶粒,提高塑 性。 (3) 第二相與基體沒有 共格關(guān)系。 晶粒的均勻程度對 AK值也有影響 , 均勻的晶 粒能提高 AK值 。 Si、 Al使低溫交滑移困 難,鋼的塑性和韌性降低。 3) V的影響: VN的形成 ?阻止奧氏體再結(jié)晶 ? 細(xì)化轉(zhuǎn)變后的晶粒 。 ( 2) 金屬的理論斷裂強度 斷裂強度: ???? x2ma x?210ma x ?????????aE s?圖 14 原子間結(jié)合力的雙原子模型 1吸引力; 2排斥力; 3合應(yīng)力 ?max就是理論斷裂強度 。 熱加工中的微觀組織性能控制 塑性加工的作用 :改形、改性 形變熱處理 : 熱擠壓 : 圖 6 擠壓過程可能產(chǎn)生的組織變化 軋制 : 鍛造: ? 大型鍛件金屬流動非常復(fù)雜 ? 經(jīng)驗成分占主 導(dǎo)地位; ? 鍛造設(shè)備以及輔助工具不完全配套; ? 毛壞為含有粗大的樹枝狀晶粒、偏析嚴(yán)重、 孔洞、疏松、夾雜等缺陷的大型鋼錠。 鐵晶須 :直徑 m鐵單晶纖維, ?max可達(dá) 3640MN/m2,十分接近鐵的理論屈服強度 8200MN/m2 (2)在有缺陷的金屬晶 體中設(shè)法阻止位錯的運 動。 表 碳鋼馬氏體含量和沖擊值的關(guān)系 馬氏體含碳量 (%) 沖擊值 Cv(N?m) 20 12?16 5?8 2?5 2) 碳 、 氮間隙原子能引起低碳鋼的藍(lán)脆 應(yīng)變硬化指數(shù)變大 , 延伸率降低 ( 藍(lán)脆 ) 。 晶界強化機理 : ① 多晶體內(nèi)變形的不均性; 圖 節(jié)狀晶體的拉伸變形 ② 晶界的阻礙作用 ; ③ 多晶體晶粒的塑性變形必須滿足連續(xù)性的條件 圖 晶界對滑移的阻礙作用 圖 在晶界上的位錯塞積群 HallPetch(霍爾 — 配奇 )公式 ?i: 常數(shù),相當(dāng)于單晶體時的屈服強度; K1: 反映晶界對強度影響程度的常數(shù),它和晶界結(jié)構(gòu)有 關(guān),和溫度關(guān)系不大。 過時效: 圖 217 可能出現(xiàn)沉淀強化的合金系 沉淀強化機理 (1) 切過第二相的強化機理 (2) 條件:第二相比較細(xì)小 , 與基體存在共格關(guān)系 。 強化機理(碳原子固溶強化) : (1)馬氏體是碳 在 aFe中的過飽和固溶體。 sKTK ???? / 各種強化因素對金屬材料強度和塑性的影響總結(jié)于表 24中 。鐵素體晶粒內(nèi)析出的質(zhì)點 阻礙位錯運動,使材料塑性降低。 ?????? ?????? 2/)1(2121FFis fdfDK?? 沉淀強化 定義 :第二相質(zhì)點沉淀時,沉淀相在基體中造成 應(yīng)力場,應(yīng)力場與運動位錯之間的交互作用。 晶界特點 : ( 1)界面能;( 2)界面能量 高于晶粒內(nèi)部;( 3)對力學(xué)性能的影響。 圖 25 鐵的屈服應(yīng)力和含碳量的關(guān)系 柯氏氣團 : 作用: Snock氣團 : 302023302)(2)(baC iNCssNCss??? ??????? ??圖 26 (??SS)C+N隨 C、 N含量的變化規(guī)律 綜合考慮各種效應(yīng) , 可以把間隙原子對強度的 影響寫成下面的通式 , 即: Ki: 由間隙原子性質(zhì) 、 基體晶格類型 、 基體的剛 度 、 溶質(zhì)和溶劑原子的直徑差及二者的化學(xué)性質(zhì) 差別等因素決定的數(shù)值; Ci: 間隙原子的固溶量 ( 原子百分?jǐn)?shù) ) ; n: ? 。
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