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钛棒-塑性加工金属学

发布时间:2021-01-30

  塑性加工金属学是研究金属晶体结构的运动机制。它是通过控制和改善热力学和力学条件,以求最有成效地进行塑性成形的基础理论。它是总结了多年来塑性成形工业成果和实践经验而发展起来的。它主要的研究任务是探索金属及其合金产生形变适宜的热力学和力学条件,寻求提高变形性能、降低变形抗力、避免产生缺陷、变形后达到最佳的结晶组织状态和性能的工艺条件,以获取最优的内外质跫的产品并达到节能的标。它主要研究内容包括:钛棒
 
  (1) 金属塑性变形机理。金属塑性加工是使受外力作用的金属产生稳定连续的永久变形而赋予材料所期望的外形与组织。熟悉产生变形的机理及其在塑性变形中所起的作用、变化规律及导致的后果,这是极其重要的。在继承材料学科中有关晶体结构知识的基础上,了解有关滑移和位错理论,为深入理解塑性变形作基础工作。
 
  (2) 金属屈服与变形抗力。金属要在一定大小的外力下才能由弹性变形转变到塑性变形,这时的状态称为屈服。金属产生屈服时的应力值表征金属已能开始流变的应力,因此要研究金属多晶体的屈服行为。多晶体是由许多取向各异的单个晶体组成的,因此,首先要研究单晶体的一些屈服表现,弄清其本源,才能正确掌握金属多晶体的塑性变形情况。屈服只表示金属已开始塑性变形,而塑性加工的S的是期望金属能发生预定大小的变形以改变原来坯料的形状尺寸、改善力学性能,从而获得合格制品。施加的外力随着变形的加大而增加,要造就金属的屈服并能维持稳定的连续变形,就必须研究金属在各种情况下反抗这些意图的能力——金属的变形抗力。
 
  (3) 金属塑性变形的热力学条件。金属必须在一定的力学条件与热力学条件下受外力作用才能发生所希望的变形。热力学条件包括变形时的温度、程度和速率,它们制约着塑性变形的成败。因此,选择及确定变形温度范围、变形量大小及变形速度,对改变金属内部组织的实质是最基本的知识。
 
  (4) 金属塑性变形与组织性能变化。金属塑性加工的目的是创造最佳条件,以促进工件在承受变形的过程中发生预期的形状改变和组织改变,并获得所要求的良好性能。近来,在开发新材料的过程中,用常规加丁方法生产出来的材料,又因组织或性能不够理想而难以符合要求,究其原因是形成了变形织构和再结晶织构等。为有效地控制织构的形成与存在方式,减少不良影响,对退火再结晶过程、结构及其他一些特殊组织的形成机制、调控技术等进行研究,就能在了解其规律的基础上制备含有特殊性能要求的材料。
 
  (5) 金属的塑性与断裂。金属能稳定地发生塑性变形而不产生断裂,这是金属具有塑性的表征。研究金属在一定条件下承受塑性变形而不产生断裂的能力,促进金属达到最佳状态的条件及提高其塑性的途径。
 
  (6) 不均匀变形和残余应力。任何塑性变形加工过程均处于一种不均匀的状态中,所以变形的发生、发展以及所产生的应力、应变及性能等均处于不均匀状态。因此,必须研究不均匀变形发生和扩展的原因、不良后果及防止措施,以求在生产过程中尽可能达到均勻变形的条件。

来源:搜钛网


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