Пластическая деформация
Пластическое деформирование — сложный физико-химический процесс, при котором в металлах и сплавах не только изменяется относительное расположение частиц тела, но и протекают процессы распада и образования химических соединений. При деформировании металлов, вызывающем упругие напряжения, сдвиги внутри кристаллов и повороты одних кристаллов относительно других, повышается свободная энергия металла. Это обусловливает неустойчивость деформированного состояния и вызывает самопроизвольные процессы, приводящие металл в более устойчивое состояние с меньшей свободной энергией. Общим для всех этих процессов является то, что они ведут к более однородному химическому и физическому состоянию материала. Эти процессы по своей сущности диффузионные или самодиффузионные. Важная особенность металлических материалов — их способность к деформационному упрочнению (наклепу) в процессе пластической деформации. В результате изменяются пластические, электрические, магнитные, антикоррозионные и другие свойства металлов и сплавов. При пластической деформации одновременно с упрочнением развиваются процессы противоположного направления - разупрочнение. Развитие их тем значительней, чем выше температура деформирования металла. При достаточно высоких температурах в зависимости от физических свойств металла их скорость может приближаться к скорости процесса упрочнения. В этом случае происходит относительно полное динамическое разупрочнение деформируемого материала. Значительным событием стало открытие дислокаций, позволившее совершенствовать представления о важнейших механизмах, лежащих в основе современных промышленных процессов обработки металлов давлением.
Рис. 2 Процессы, происходящие в кристалле при деформации Создание дислокаций – одно из первых явлений, возникающих при пластической деформации. При передвижении дислокации могут под действием приложенных напряжений порождать новые дислокации, вызывая большое число элементарных скольжений по плоскостям, наиболее густо усеянным атомами, или взаимно уничтожаться. Движение дислокаций может вызывать макропластическую деформацию образца путём скольжения либо двойникования. Конечным итогом такого движения являются Скольжение возникает при больших степенях деформирования и начинается вдоль плоскостей, наиболее благоприятно ориентированных к направлению сдвига (под углом 45 º к приложенной нагрузке, рис. 3). Затем, по мере увеличения степени деформирования, скольжение распространяется и на менее благоприятно ориентированные плоскости. Следы скольжения видны под микроскопом в виде линий или выступов на образцах, полированных до пластической деформации.
Рис. 3 Схема скольжения одной части кристалла относительно другой вдоль плоскости dd под действием силы P
Часто металлы, особенно при динамической нагрузке и низких температурах, деформируются путём двойникования. При двойниковании сдвиги ограниченном объёме кристалла и на определённую величину. В результате происходит согласованное перемещение группы атомов решётки, входящих в двойник (одной части кристалла), в положение, соответствующее зеркальному отображению исходной (другой) части кристалла (рис. 4). Двойники видны под микроскопом и внешне отличаются от линий скольжения большей шириной (рис. 5).
Рис. 4 Схема пластической деформации двойникованием
Рис. 5 Двойники деформации в цинке
В большинстве случаев металлы и сплавы деформируются путём скольжения. Поэтому пластическая деформация скольжением будет рассмотрена в первую очередь.
|