Студопедия — Пластическая деформация
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

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.
При развитии деформации в отдельных объёмах кристалла наблюдается скопления вакансий (рис. 2, а) и дислоцированных атомов. В результате в пространственной решётке либо исчезает определённая часть атомной плоскости, либо возникает дополнительная, простирающаяся на какое-то расстояние. Это приводит к созданию напряжений вокруг скоплений точечных дефектов, что в свою очередь вызывает местную (локальную) деформацию структуры и возникновение дислокаций (рис. 2, б). Вокруг дислокаций решётка искажается. Изменения межатомного расстояния носят более или менее упорядоченный характер. Дислокации являются линейными дефектами и могут распространяться на большую (миллионы межатомных расстояний) или маленькую (несколько межатомных расстояний) длину либо пронизывать кристалл из конца в конец, выходя на его поверхность.

 

 

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
сдвиг отдельных частей кристалла относительно друг друга или сдвиг и
поворот атомных рядов в отдельных участках образца под некоторым углом к направ-
лению сдвига. Иногда эти два способа формоизменения рассматривают как механизм пластической деформации, хотя на самом деле и при скольжении, и при двойниковании механизмом деформации остаётся перемещение дислокаций. И всё же микро- и макрокартины пластической деформации скольжением и двойникованием существенно различаются.

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.

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 777. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия