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文档简介

第三章材料在外力作用下发生变形。当外力较小时,产生弹性变形。弹性变形是可逆变形,卸载时,变形消失并恢复原状。在弹性变形范围内,其应力与应变之间保持线性函数关系,即服从虎克(Hooke)定律:, 式中E为正弹性模量,G为切变模量。它们之间存在如下关系: 弹性模量是表征晶体中原子间结合力强弱的物理量,故是组织结构不敏感参数。在工程上,弹性模量则是材料刚度的度量。单晶体塑性变形的两个基本方式为滑移和孪生。滑移和孪生都是切应变。滑移系:塑性变形沿一定的晶向和晶面,分别称为滑移方向和滑移面,一个滑移面和其上的一个滑移方向合成一个滑移系。(通常为密排面和密排方向),而且只有当外加切应力分量大于晶体的临界分切应力tC时才能开始。施密特定律:。cos cos 称为取向因子或施密特因子(取向因子大的为软取向;取向因子小的为硬取向)。然而,滑移是不均匀切变,孪生为均匀切变(面心立方的孪晶面是(111)。比较塑性变形两种基本形式:滑移与孪生的异同特点单滑移:当只有一个滑移系统上的分切应力最大并达到临界切应力c,这时发生单滑移,在一个晶粒内只有一组平行的滑移带(线)。 交滑移:两个或多个不同的滑移面沿某个相同的滑移方向同时或交替滑移(纯螺位错才会进行交滑移)。滑移线不是平直的,而是具有转折和台阶的。多系滑移:对于具有多组滑移系的晶体,滑移首先在取向最有利的滑移系(其分切应力最大)中进行,但由于变形时晶面转动的结果,另一组滑移面上的分切应力也可能逐渐增加到足以发生滑移的临界值以上,于是晶体的滑移就可能在两组或更多的滑移面上同时进行或交替地进行,从而产生多系滑移。交叉形的滑移带。对于多晶体而言,要求每个晶粒至少具备由5个独立的滑移系才能满足各晶粒在变形过程中相互制约和协调。多晶体中,在室温下晶界的存在对滑移起阻碍作用,而且实践证明,多晶体的强度随其晶粒细化而提高,可用著名的Hall-Petch公式来加以描述(细晶强化,强化机制中只有细晶强化即提高材料的强度同时也提高其塑性)。第四章重点:相率,二元相图的结晶过程(冷却曲线、组织变化示意图);填写相组成物、组织组成物;杠杆定律的计算;需掌握的概念:偏析(晶内偏析、枝晶偏析)匀晶相图(非恒温转变)铁碳相图:n 含碳量为0.0218% 2.11%的称钢n 含碳量为 2.11% 6.69%的称铸铁。n 包晶产物是珠光体:铁素体与Fe3C的机械混合物,用P表示。珠光体的组织特点是两相呈片层相间分布,性能介于两相之间。n 共晶产物是A(g)与Fe3C的机械混合物,称作莱氏体,用Le或Ld表示高温莱氏体:727 以上,奥氏体与渗碳体,以Le表示低温莱氏体:727 以下,珠光体与渗碳体,以Le表示为蜂窝状, 以Fe3C为基,性能硬而脆。渗碳体、一次渗碳体,二次渗碳体一次渗碳体(从液体相中析出)其呈白色条带状分布在莱氏体之间二次渗碳体(从奥氏体中析出)沿奥氏体晶界网状分布。沿原始奥氏体晶界析出且呈网状分布,从而勾划出奥氏体晶界,故成网状的二次渗碳体。当奥氏体转变成珠光体后,二次渗碳体便呈连续网状分布

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