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金屬的塑性變形與再結晶材料第二章(參考版)

2025-05-06 08:08本頁面
  

【正文】 ? 而冷加工一般用于截面尺寸小、塑性好、尺寸精度及表面光潔度要求高的工件。 可通過多次正火或擴散退火消除 . 正火組織 帶狀組織 ? 熱加工能量消耗小,但鋼材表面易氧化。 滾壓成型后螺紋內部的纖維分布 吊鉤中的纖維組織 ? 在加工亞共析鋼時,發(fā)現(xiàn)鋼中的 F與 P呈帶狀分布,這種組織稱 帶狀組織 。 鍛壓 熱加工動態(tài)再結晶示意圖 ? 熱加工使鑄態(tài)金屬中的非金屬夾雜沿變形方向拉長,形成彼此平行的宏觀條紋,稱作 流線 ,具有這種流線的組織稱纖維組織 。 ? 熱加工時產生的加工硬化很快被再結晶產生的軟化所抵消,因而熱加工不會帶來加工硬化效果。 軋制 模鍛 拉拔 ? 如 Fe 的再結晶溫度為 451℃ ,其在 400℃ 以下的加工仍為冷加工。 ? 對于某些金屬,當變形量相當大時(?90%),再結晶后晶粒又重新出現(xiàn)粗化現(xiàn)象,一般認為這與形成織構有關 . 再結晶圖 第四節(jié) 金屬的熱加工 ? 一、冷加工與熱加工的區(qū)別 在金屬學中,冷熱加工的界限是以再結晶溫度來劃分的。 再結晶退火溫度對晶粒度的影響 預先變形度的影響,實質上是變形均勻程度的影響 . 當變形度很小時 ,晶格畸變小,不足以引起再結晶 . 當變形達到 2~10%時 ,只有部分晶粒變形,變形極 預先變形度對再結晶晶粒度的影響 預先變形度 不均勻,再結晶晶粒大小相差懸殊,易互相吞并和長大 ,再結晶后晶粒特別粗大,這個變形度稱 臨界變形度 。再結晶退火溫度比 再結晶溫度高 100~200℃ 。 ? 純金屬的最低再結晶溫度與其熔點之間的近似關系 : T再 ≈ 其中 T再 、 T熔 為絕對溫度 . ? 金屬熔點越高 , T再 也越高 . T再 ℃ = (T熔 ℃ +273) –273,如 Fe的 T再 =(1538+273) –273=451℃ 金屬的純度 金屬中的微量雜質或合金元素,尤其高熔點元素起阻礙擴散和晶界遷移作用,使再結晶溫度顯著提高 . 再結晶加熱速度和加熱時間 提高加熱速度會使再結晶推遲到較高溫度發(fā)生 , 延長加熱時間 , 使原子擴散充分 , 再結晶溫度降低。C保溫 8秒后的組織 冷變形 (變形量為 38%)黃銅的再結晶 T再 與 ε的關系 ? 影響再結晶溫度的因素為: ? 金屬的預先變形程度: 金屬預先變形程度越大 , 再結晶溫度越低。C保溫 3秒后的組織 580186。C保溫 10分后的組織 二、金屬的再結晶溫度 ? 再結晶不是一個恒溫過程,它是自某一溫度開始,在一個溫度范圍內連續(xù)進行的過程, 發(fā)生再結晶的最低溫度稱 再結晶溫度 。C保溫 8秒后的組織 580186。C保溫 3秒后的組織 580186。 晶粒粗大會使金屬的強度、尤其是塑性和韌性降低 。C保溫 15分后的組織 700186。 黃銅再結晶后晶粒的長大 580186。 冷變形黃銅組織性能隨溫度的變化 冷變形 (變形量為 38%)黃銅 580186。再結晶也是一個 晶核形成 和長大 的過程,但不是相變過程,再結晶前后新舊晶粒的晶格類型 和 成分 完全相同。 ? ㈡ 再結晶 當變形金屬被加熱到較
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