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金屬材料與熱處理ppt課件-wenkub.com

2025-05-04 03:46 本頁面
   

【正文】 ② 由于固態(tài)下擴散困難 , 固態(tài)相變組織通常要比結晶組織細 。 跳轉到第一頁 金屬的同素異構轉變 同素異構轉變:金屬在固態(tài)下 ,隨著溫度改變由一種晶格轉變?yōu)榱硪环N晶格的現(xiàn)象 。 熱加工時,由于金屬原子結合力減小,而且 形變強化現(xiàn)象隨時被再結晶消除,從而使金屬的強度、硬度提高,塑性提高,因此熱加工比冷加工易進行。 再結晶溫度;溫度范圍最低溫度。 再結晶過程:溫升,原子活動能力大,在晶界等晶格畸變嚴重處,形核,長大成等軸晶粒。室溫,原子活動能力( ),而溫度高,( ),其組織和性能( )。但位錯密度未顯著減少,加工硬化的主要原因未消除。 晶粒的大小取決于晶核的形成速率和長大速度 。 理論 /平衡結晶溫度:理論上凝固點與熔點一致的溫度 過冷度:理論結晶溫度與實際結晶溫度之差。 需要部分原子范圍內(幾百,幾千)來相互平衡。 晶粒大小影響韌性、塑性: A 變形量均勻分散在更多的晶粒內,不致集中少數(shù)晶粒,造成變形嚴重; B 晶粒小,晶界多且曲折,不利于裂紋傳播,斷裂前能承受大的塑性變形,吸收較多的功故韌性、塑性( ) 跳轉到第一頁 冷塑性變形后金屬的組織與性能 位錯密度增加,產生加工硬化 優(yōu)點: A、 強化金屬手段; B、 增加構件的安全性; C、 有利于金屬進行均勻變形,是塑性變形成形的重要因素; 缺點:進一步冷塑性變形困難。 → 晶界的缺陷比晶內多 , 因而外來原子易在晶界上偏聚 , 其濃度高于晶內 , 稱為內吸附 。 亞 晶粒:在一個 晶粒內部,晶格位向相差很小 ( 23 176。 → 減少或增加位錯密度都可以提高金屬的強度 。 → 性能變化:使金屬的電阻率增加 , 強度 、 硬度升高 , 塑性 、 韌性下降 。大量位錯移動到晶體表面,就形成宏觀塑性變形。 整體滑移所需的理論力遠大于實際所需的力。 晶格常數(shù) 晶胞中原子數(shù)目 最近原子間距 致密度 a 1/8 8+ 1 /2 6 = 4 √2 a/2
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