单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第 八 章 回 复 与 再 结 晶8.3再结晶8.3.1形核与长大8.3.2再结晶动力学曲线8.3.3再结晶温度及其影响因素8.3.4再结晶晶粒大小的控制8.3.5再结晶后的晶粒长大8.4金属的热加工8.4.1动态回复和动态再结晶8.4.2热加工后金属的组织与性能8.1冷变形金属在加热时的组织与性能变化8.1.1显微组织的变化
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第七章 回复与再结晶 金属经过冷塑性变形其组织和性能都发生了一系列变化而且变形时所消耗的机械功还有一小部分以各种类型的缺陷储存于变形金属内使其自由能升高处于热力学亚稳状态如果设国内搞温度是原子获得足够的活动性冷变形金属会自发向低能稳定态转变这种转变过程分为回复再结晶和晶粒长大3个阶段 1第一节 冷变形金属在加热时的组织与性能
形变金属及合金在退火过程中的变化.3 性能变化再结晶(recrystallization).4 再结晶后晶粒大小的控制晶粒细力学性能高希望再结晶后晶粒细小.影响再结晶后晶粒大小的因素如下:2.退火温度:退火温度高晶粒长大.临界变形度↓晶粒的正常长大(2)若晶粒大于六边????? 若为直线夹角大于120度????? 若满足120度晶界必向内凹∴晶粒长大规律是大晶粒吞并小晶粒 金属的热加工(变形) 金
冷变形金属在加热时的组织与性能变化 回复(1)回复的特征高温回复(2)长大再结晶织构晶界移动的驱动力 金属热加工5.动态回复与动态再结晶曲轴流线分布
第七章 回复与再结晶重点与难点内容提要:晶体在外力的作用下发生形变.当外力较小时形变是弹性的即卸载后形变也随之消失.这种可恢复的变形就称为弹性变形.但是当外加应力超过一定值(即屈服极限)时卸载后变形就不能完全消失而会留下一定的残余变形或永久变形.这种不可恢复的变形就称为塑性变形.晶体的弹性和材料的微观组织(或结构)关系不大而晶体的塑性(和强度)则对微观组织(结构)十分敏感.本章的重点时讨论单晶体的
第7章 回复和再结晶金属发生冷塑性变形后其组织和性能发生了变化为了使冷变形金属恢复到冷变形前的状态需要将其进行加热退火为什么将冷变形金属加热到适当的温度能使其恢复到冷变形前的状态呢因为冷变形金属中储存了部分机械能使能量升高处于热力学不稳定的亚稳状态它有自发向热力学更稳定的低能状态转变的趋势然而在这两种状态之间有一个能量升高的中间状态成为自发转变的障碍称势垒如果升高温度金属中的原子获得足够的能量(激
§2 回复一回复动力学1.回复动力学曲线二回复机制 一般认为是点缺陷和位错在退火过程中发生运动从而改变了它们的组态和分布 1.低温回复:回复的机制主要是过剩空位的消失趋向于平衡空位浓度 2.中温回复:其主要机制是位错滑移导致位错重新组合异号位错会聚而互相抵消以及亚晶粒长大 3.高温回复:回复机制是包括攀移在内的位错运动和多边化以及亚晶粒合并§3 再结晶2.再结晶
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第1章 金属塑性成形的物理基础 1.1 金属晶体结构和组织形态 1.2 金属晶体的塑性变形 1.3 回复与再结晶 1.4
塑性变形有两种形式:滑移和孪生2晶粒位向的影响 由于各相邻晶粒位向不同当一个晶粒发生塑性变形时为了保持金属的连续性周围的晶粒若不发生塑性变形则必以弹性变形来与之协调这种弹性变形便成为塑性变形晶粒的变 形阻力由于晶粒间的这 种相互约束使得多晶体 金属的塑性变形抗力提高 通过细化晶粒来同时提高金属的强度硬 度塑性和韧性的方法称细晶强化 随冷塑性变形量增加金属的强度硬度提
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 晶体结构与结晶物质由原子组成原子的结合方式和排列方式决定了物质的性能原子离子分子之间的结合力称为结合键它们的具体组合状态称为结构一晶体结构的基本概念 1晶体与非晶体晶体是指原子呈规则排列的固体常态下金属主要以晶体形式存在非晶体是指原子呈无序排列的固体在一定条件下晶体和非晶体可互相转化2晶格与晶胞⑴ 晶格:用假想的直
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