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《冶金学名词》第二版。
金属凝固时由短程有序的液态结构转变为长程有序的晶体结构的过程。
高熔点亦称“难熔金属”,稀有金属的一类。通常指钨、钼、铌、钽、钒、锆,也可以包括铼和铪。这类金属的特点为熔点高、咸度大、抗蚀性强,多数能同碳、氮、硅、硼等生成高熔点、高硬度并肯有良好化学稳定性的化合物...
金属的凝固是指金属由液态向固态的相变过程,所涉及的范围比较广泛,包括从宏观上研究铸锭及铸件的宏观结构、缺陷及宏观偏析;同时研究其显微结构,包括晶粒大小、取向和形状,晶内树枝状结构,以及非金属夹杂物、显...
黑色金属:是指铁和铁的合金。如钢、生铁、铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。把铸造生铁放...
第一章金属的结晶构造和结晶过程
第一章金属的结晶构造和结晶过程
过冷是金属结晶的重要宏观现象。
金属的实际结晶温度总是低于理论结晶温度,Tn 1.在ab段:金属均呈现液体, 2.在bc段:液体中某些原子结成晶核(自发晶核)(晶坯)晶核不断长大形成枝晶直到晶粒。 3.在cd段:每一个晶核形成一个晶粒,从而形成含有多晶体的金属固体。 晶核-枝晶-晶粒-多晶体。 晶核-枝晶-晶粒 晶界;晶粒。晶粒越多,晶界也越多,则晶粒移动所受的阻力越大,宏观来看,材料越不容易发生变形,即材料的硬度越高,强度越好。 总结:晶粒越小,则材料的力学性能越好。
为防钢水在冷凝过程中与结晶器内壁粘结,减小拉坯时的摩擦阻力,改善铸坯表面质量、延长结晶器的使用寿命,在生产中,还要对结晶器内壁进行润滑。润滑是采用沸点高于结晶器内壁温度(约200℃左右)的液体润滑剂或保护渣,在结晶器振动的过程中,它们不断被带入钢液面下的内壁上,并在钢水或坯壳与结晶器内壁间形成一层油气膜或熔渣膜,以润滑内壁。
压力加工:是利用金属的塑性,使其改变形状、尺寸和改善性能,获得型材、棒材、线材或锻压件的加工方法。
一、塑性变形的基本形式
当单晶体受拉力F时,在一定的晶面上分解为垂直于晶面的正应力σN和平行于晶面的切应力τ。
应力的分解,如图所示:
正应力只能使晶体产生弹性变形和断裂--脆性断裂。正应力作用下晶体变形示意图,如图所示:
切应力使晶体产生滑移。
--延性断裂(断口呈纤维状,且灰暗无光泽).切应力作用下晶体变形示意图,如图所示:
单晶体的塑性变形方式主要有两种:
(一)滑移
(二)孪生
(一)滑移
晶体塑性变形时,分切应力使晶体内部上下两部分的原子沿着某特定的晶面相对移动,这种现象称为滑移。
它主要发生在原子排列最紧密或较紧密的晶面上,并沿着这些晶面上原子排列最紧密的方向进行。
(一)滑移系:如图所示:
1)滑移面:发生滑移的面。
2)滑移方向:发生滑移的方向。
3)滑移系:晶体中每个滑移面 和该面上的一个滑移方向组成一个滑移系。滑移系越多,塑性越好。
滑移带,滑移线,如图所示:
2、引起滑移的临界切应力
1)滑移面内的切应力分解到滑移方向上的分切应力是晶体产生滑移的动力。
2)分切应力:τ=σcosφcosλ( φ为滑移面与外力的夹角;λ为滑移方向与外力的夹角)
3) cosφcosλ被称为取向因子,分切应力大的位向称为软位向,反之为硬位向。
4)能使滑移系产生滑移的最小分切应力值称为临界切应力: τc= σscosφcosλ
3、滑移是怎样进行的
滑移是由位错的移动来实现的,如图所示:
(二)孪生(孪晶)
所谓孪生,就是晶体中的一部分原子对应特定的晶面(孪生面)沿着一定晶向(孪生方向)产生剪切变形。
如图所示:
孪生与滑移的主要区别是:发生滑移后,晶体已变形区和未变形区位向没有发生变化,而孪生就使晶体两部分位向发生了变化。如图所示:
二、实际金属的塑性变形
1、晶界及晶粒位向的影响:
晶界抵抗塑性变形的能力较晶粒本身要大, 多晶体中, 由于晶界上原子排列不很规则, 阻碍位错的运动, 使变形抗力增大。金属晶粒越细,晶界越多,变形抗力越大,金属的强度就越大。多晶体塑性变形示意图,如图所示:
2、实际金属塑性变形过程
(1)多晶体中每个晶粒位向不一致。一些晶粒的滑移面和滑移方向接近于最大切应力方向(称晶粒处于软位向), 另一些晶粒的滑移面和滑移方向与最大切应力方向相差较大(称晶粒处于硬位向)。在发生滑移时,软位向晶粒先开始。
(2)当位错在晶界受阻逐渐堆积时,其它晶粒发生滑移。因此多晶 体变形时晶粒分批地逐步地变形,变形分散在材料各处。
(3)晶粒越细,晶界面积越大,对位错的阻力越大,多晶体的强度就越高。
(4)由于细晶粒金属的强度较高,塑性较好,所以断裂时需要消耗较大的功,因而韧性也较好。因此细晶强化是金属的一种很重要的强韧化手段。