【材料课件】第10章 相变.ppt

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1、第十章 材料热力学 与固态相变基础,合金自由能的计算 自由能随成分变化规律 相平衡原理 相图与吉布斯自由能曲线 固态相变概论 总结与回顾材料的成分、加工工艺对组织、性能的影响,引言,平衡状态:系统吉布斯自由能处于最低所对应的状态。 相图:表述物质的成分、环境条件与平衡状态下存在相之间关系的图形。 相图的测定方法:一般用物理方法来进行,利用不同组成相所具有的不同物理性能特征参数或性能变化时的表现出物理两地变化特征来进行测定工作。例如常用的热分析法、热膨胀系数/比容变化、磁性法等等。 计算法预测相图:由材料的成分判断可能组成的相结构,计算在某一温度下的自由能,找出合适组成相或他们之间的组合,达到能

2、量最低的状态(平衡态),从而确定相图的结构。随着热力学数据的积累,计算机能力提高和普及,这种设想现在逐步可以实现。,第一节 固溶体自由能的计算,纯组元自由能与温度的关系 两相混合自由能的计算 固溶体的自由能与成分温度的关系 混合过程中S的变化 混合过程中H的变化,纯组元自由能与温度的关系,其中H0和S0为标准状态下(25,一个大气压)的值,可以查相关的热力学资料得到。,两相混合自由能的计算,设同样有A、B两组元组成的两相和,的成分(原子百分比)为x1,的成分(原子百分比)为x2,和两相所占地比例分别为N1和N2(原子百分比),显然N1N21。,在GX的图形中,G1、G、G2三点在一直线上,并服

3、从杠杆定律。,固溶体自由能与成分温度的关系,在温度T下,寻找Gx之间的关系。设NA和NB为固溶体中A、B的原子数 ,XA和XB为两组元的摩尔浓度,即,在温度T下, G0为混合前的自由能,Gm为混合过程中自由能变化。 G0A的值由纯组元公式计算出。 先计算混合过程中H、S的变化量,可以计算Gm变化。,混合过程中S的变化,熵表征为系统的混乱程度,固态下系统的熵构成:主要是混合熵(配置熵),决定于原子可能排列的方式;其次还有振动熵,决定于温度和缺陷。 每摩尔物质有原子,在二元系统中,A、B各自的原子数为NA、NB,即NANBN,材料的成分和浓度为:XANA/N、XBNB/N (XAN1)。 混合时熵

4、的变化:,配置熵定义:,K波耳兹曼常数 W可能构成的排列方式,混合过程中S的变化,混合过程中H的变化,利用溶液的准化学模型:设A、B组元尺寸相接近,排列无序;混合过程中体积基本不变,即V0;原子只与最近邻的原子之间存在相互作用,即只计算最近邻原子之间的结合能。 设两最近邻原子之间的结合能分别为uAA、uBB、uAB,固溶体和组元的配位数均为Z。由于H=u+PV,,混合过程中H的变化,固溶体自由能与成分温度的关系,注意这个表达式的推导用的假设,即使用条件,这是一最简单的情况,其它情况下应根据使用环境来加以修正。,结论:,第二节 自由能随成分变化规律,数学表达关系分析 当HM=0时的状态 当HM0

5、时的状态,数学表达关系分析,自由能随成分变化规律,当HM=0时: 这时为理想溶液模型,即,G(x)为下垂线,即曲线的凹向朝上。,自由能随成分变化规律,HM0时 : 这时异类原子的结合力大于同类原子之间的结合力。表现为在溶解时会放出热量。,G(x)为下垂线,曲线的凹向朝上。由于HM和TSM的同时作用,曲线下垂更大。,HM0时自由能随成分变化规律,溶解时会吸收热量,由于HM和TSM表现为相反的作用,曲线的形状与二者的大小相关。,混合所提高的内能全部由热温熵来补充,Gm0,G(x)依然为下垂曲线,仅仅下垂的程度小一点。,下页,HM0时自由能随成分变化规律,构成的曲线有三个极值点和两个拐点,在靠近坐标

6、轴(x接近0或1)处为上凹曲线,有两个极小值,而中部位凹向朝下的上凸曲线,会有一极大值。,在这种情况下,存在两个必然的规律:其一是任何组元,少量的溶解其它组元都会使其吉布斯自由能下降,绝对的不能溶解其它元素是不存在的,得到绝对的纯净物资是不可能的,即“金无赤足”。其二是当出现上凸时,吉布斯自由能会提高,自发的趋势是形成两相混合物可以降低体系的自由能,两组元表现为有限溶解。,HM0时自由能随成分变化规律,溶解时会吸收热量,由于HM和TSM表现为相反的作用,曲线的形状与二者的大小相关。,若T0时,两组元的混合全部表现为提高自由能,由于绝对0度是不可能的,所以这种情况不可能出现。,第三节 相平衡原理

7、,相平衡原理 化学位的图解求法 单相平衡 两相平衡公切线法则,体系的自由能最低; 每一组元在平衡各相中的化学位相等。,相平衡原理,化学位的图解求法,在某固定的温度下,由AB两组元构成的某一相,其自由能与成分之间的关系如图所示,当其成分为XB时,求这时A、B组元在该相中的化学位?,由成分xB在G(x)曲线上的位置M,过M作曲线G(x)的切线交坐标两端P、Q点,截距即为这时A、B组元的化学位。,若已知G(x)与成分xB的关系如图所示。,化学位的图解法证明,单相平衡,2、当曲线为“上凹”时,应为均匀成分xB的自由能最低。如果某一处出现高出xB的成分时,因为物质不灭,必然存在另一处为低于xB的成分,这

8、时系统的自由能将高于均匀成分时的自由能,系统未达到平衡,在动力学条件满足时,趋于形成单一均匀成分。例如枝晶偏析较平衡态的能量高,均匀化退火加热时通过扩散达到成分均匀的过程是自发的。,稳定的单相为在某一温度下,该相的自由能最低,并且在该成分点出的G(x)x曲线为“上凹”。 1、在温度T下,AB组元可能形成、两种相,为了降低系统的自由能,显然将以单一的存在比相或两相混合时的自由能低一些。,两相平衡公切线法则,a点为组元A在和的化学位,b点为组元B在和的化学位,显然二者相等,所以P点的相成分为x1;Q点的相成分为x2;它们是平衡相。两相的数量满足杠杆定律,以这两相混合的自由能在M点。这时的自由能最低

9、,它们才是这个温度下的平衡相。,在二元的情况,温度T一定时,若AB组元可能形成、两种相,其自由能与成分的关系曲线如图所示,合金成分为X时:,以单一的相存在,自由能在1点;以单一的相存在,自由能在2点;作G、G的公切线,切点分别为P、Q,延长交坐标轴为a、b。,两相平衡公切线法则,成,近两相的数量因合金的成分不同而异。 对应在PQ之外,无法由P点的相和Q点的相混合而成,以自由能较低的单相存在,P点的左边为合金成分的单一相,Q点的右边为合金成分的单一相。,注意平衡相是以共切点的成分来分配,如果连接两曲线的最低点,以这样的成分的两相混合,尽管每一相的自由能比切点低,但数量按杠杆定律分配后的混合自由能

10、在3点,依然高于M点,所以平衡相是以公切线对应的切点作为确定点。 在PQ之间,所有成分的合金都由P点的相和Q点的相混合而,多相平衡公切线法则,结论:二元合金两相平衡的条件是能够作出这两相自由能曲线的工切线。公切线在两条曲线上的切点的成分坐标值便是这两个相在给定温度下的平衡成分。,推论:三个溶体平衡共存的条件是在给定的温度下,公切线能同时切过三条自由能曲线。或曰这三个溶体的自由能曲线有公切线。这三个切点的成分坐标值便是这三个相在给定温度下的平衡成分。,第四节 相图与吉布斯 自由能曲线,二元匀晶相图 二元共晶相图 二元包晶相图 增幅分解,二元匀晶相图,二元匀晶相图,二元共晶相图,二元共晶相图,二元

11、包晶相图,二元包晶相图,增幅分解(Spinodel),在无限溶解固溶体中,如果溶解时为吸热过程,当温度较低时,自由能曲线中部有上凸(凹向朝下)部分出现,这时单一的固溶体的自由能不是最低,可以分解为结构相同而成分不同两个相混合物。相图如图所示,其中实线为不同温度下公切线的切点轨迹,而虚线是曲线上拐点变化的轨迹。,增幅分解是单相固溶体分解为两相混合物的一种特殊方式,其特殊之点是在这一分解过程中不需要信相的形核。,增幅分解(Spinodel),在实线和虚线之间的区域。成分为CN的合金有分解的热力学动力,但形核时成分的偏离会造成能量的提高,只有达到一定数量(大小)后其自由能才会降低,表明形核时要求一定

12、的临界尺寸,开始能量的聚集来源于那目光了起伏。这种状态和固溶体中第二相形成相同。,增幅区外的分解:,增幅分解(Spinodel),成分在虚线范围内时,由于自由能曲线为上凸(凹向朝下),任何细小的成分的偏离都会使自由能下降,偏离加大自由能降低愈多,可见这时成分的偏离是自发的,不需要外界提供或自身的聚集。,增幅区内的分解,增幅分解(Spinodel),成分在虚线范围内时,由于自由能曲线为上凸(凹向朝下),任何细小的成分的偏离都会使自由能下降,偏离加大自由能降低愈多,可见这时成分的偏离是自发的,不需要外界提供或自身的聚集,自发地加大偏离的幅度,所以把这种分解称为增幅分解。分解的过程和所得组织如图所示

13、,增幅分解的组织呈布纹状,非常细小,只能的高倍的电子显微镜下才能观察得到。,增幅区内的分解,增幅分解(Spinodel),分解过程自发地加大成分偏离的幅度,所以称为增幅分解。这种分解的过程和所得组织如图所示,增幅分解的组织呈布纹状,非常细小,只能的高倍的电子显微镜下才能观察得到。,增幅分解组织,第五节 固态相变概论,概述 按热力学分类 按原子运动的方式分类 新相形成时的能量变化 新相形成过程 固态相变的特点,概述,固态相变:固态物质内部的组织结构的变化称为固态相变。 相是成分相同、结构相同、有界面同其他部分分隔的物质均匀组成部分,相变是从已存的相中生成新的相。之所以为新相,生成部分与原有部分存

14、在着或成分不同、或相结构不同、或有序度不同、或兼而有之,并且和原来部分有界面分隔。原来的部分称为母相或反应相,在转变过程中数量减少,生成部分称为新相或生成相,在转变过程中数量增加。 在热处理过程中,材料处于固态下,但内部都有不同的固态相变发生,先分析固态相变基本规律。,按热力学分类,由热力学知,系统总是相着吉布斯自由能降低的方向自发转变。两个存在的相处于互相平衡状态,不发生转变,二者的吉布斯自由能相等。这时构成材料的组元在两个相中的化学位相等,即12,否则组元会从一个相中向另一相转移,即有相变发生。 临界点:在一定的温度和压力下,两相处于平衡,这个平衡时对应的温度和压力称为他们的临界点,固态转

15、变中,压力影响较小,一般临界点大多指在一个大气压下平衡是对应的温度。 两相处于临界点时:,按热力学分类,一级相变:在临界点处,如果:,当T或P发生变化 (偏离临界点),平衡就被破坏,体系的熵S和体积V会改变,向吉布斯自由能低的方向发展,就有一相减少而另一相增加,这时发生的相变称为一级相变。 所以一级相变过程会伴随潜热的释放(或吸收)和体积改变的发生。过去相图中介绍的合金凝固过程是一级相变,热处理中发生的固态相变也主要是一级相变。,按热力学分类,二级相变: 在临界点处,,按热力学分类,二级相变:在临界点处,这时两相的化学位、熵S和体积V相同,但等压热容量CP、等温压缩系数k、等压热膨胀系数可能不

16、相同。,当T或P发生变化(偏离临界点),平衡也被破坏,向吉布斯自由能低的方向发展,这时发生的相变称为二级相变。所以二级相变过程中无潜热和体积的改变,一般两相的成分也相同(成分的变化一般会改变其熵)。常见的二级相变有磁性转变、有序无序转变、超导转变等,大多伴随材料某种物理性能的变化。,按原子运动的方式分类,扩散型(非协同型):原子从母相以扩散方式向新相迁移。原子可以改变相邻关系;转变的速度由原子扩散迁移速度控制,在固态中进行较慢;转变过程大多伴随成分的改变(新旧相成分不相同);转变产物无固定的形状,决定于界面能,为减少界面面积,有可能是为球面。脱溶、共析、增幅分解属于这种类型。,协同型(非扩散型

17、):在相变过程中没有原子的扩散运动,相变前后没有成分的变化,原子以切变的方式,即相对周围原子发生有规律的少量的偏移,基本维持原来的相邻关系,而发生晶体结构的改变,这就是协同型相变。转变的结果是新旧相成分相同,为减少原子偏移的距离,新相的取向与母相原来的取相有一定的延续关系;转变中新旧相的界面有共格关系,转变要求较大的驱动力来补偿共格应变能;转变速度快,但大多不能进行到底。以下要介绍的马氏体相变就是属于协同型相变。,混合型:介于二者之间的,具有扩散型和协同型的综合特征的中间过渡型转变称为混合型,如热处理中的贝氏体转变。,新相形成时的能量变化,1、体积自由能下降:当温度偏离临界点后,新旧两相的体积

18、吉布斯自由能不相等。当新相的自由能低于母相的自由能时,新相形成是吉布斯自由能下降的自发过程,临界点温度和实际温度的差为过冷度(加热转变时为过热度),这时的体积自由能差GV为转变提供的动力,转变方向为GV0。,2、新旧相之间的界面能:两个相的成分或结构不相同,二者之间存在相界面分隔,界面处的原子在很小的区间内的平衡位置为从一个相到另一相的过渡状态,这样能量较低,但还是高于在各自相区内部平衡态,高出部分组成了它们的界面能。,新相形成时的能量变化,依相界面结构方式不同,两相的取向之间没有相依的关系的界面称为非共格界面,各处的界面能大致差不多,类似大角度晶界,原子排列过渡较困难,界面能较高。如果一相的

19、某一晶面上的原子排列和另一相的某晶面的原子排列完全相同,两相以这个晶面来过渡分界,界面能将非常低,这是两相之间存在固定的取向关系,这就是完全共格界面。如果一相的某一晶面上的原子排列和另一相的某晶面的原子排列不能达到完全相同,但相近,这样形成的界面在小区域内可以利用少量得到弹性变形来维持共格关系,适当利用位错的半原子面来进行补偿,达到能量较低,这就是半共格界面,在半共格界面中的界面能主要是为维持共格的弹性应变能。当二者相差较小,位错的半原子面较少,共格的程度较高,界面的能量较低;随着二者相差加大,位错的半原子面需要较多(距离密集),共格的程度下降,界面的能量随之提高。共格程度可以用共格度(反之也

20、用错配度)来表示,共格度太小(或错配度过大),就失去了共格的意义,就是非共格界面。,新相形成时的能量变化,3、新相形成时的体积应变能:由于成分或结构的差别,新旧两相的比容不同,即比体积也不同,因此在新相形成和长大时必然要发生体积的变化。又因为母相是固体,不象液体那样可以因流动来容纳这个变化,受母相的约束,新相和母相都将产生弹性应变,例如相变时体积要是膨胀,则新相就承受压应力而压缩变形,母相承受拉应力而发生拉伸变形,弹性应变将带来弹性应变能的增加。,决定弹性应变能的大小一方面是新旧两相的比容差越大,材料的弹性模量越大,体积应变能越大;另一方面与新相的几何形状有关,设新相为椭球形,半径比为c/a,

21、在同样的体积下,体积应变能和c/a的关系如图所示。,新相形成时的能量变化,4、晶体缺陷的作用:如果新相在母相的晶体结构缺陷处形成,原来的晶体缺陷消失,那部分能量的释放可以补充其消耗。随便指出,新旧相成分有变化时,母相的缺陷集中处对异类原子偏聚对形核还有另一方面的作用。,在一定过冷度(过热度)下,第一项为负数,是转变的驱动力;第二项是增加的界面能,第二项是增加的体积应变能,都是转变的阻力;第四相为晶体缺陷消失释放的能量,在数值上为负数。在有些资料为区分动力和阻力,将式中第一、四相前加上负号,这样,计算时其变化量不是用物理化学中定义的后一状态减前一状态,在应用时要注意理解物理意义。,总能量变化,新

22、相形成过程形核,位置:在形核过程中,为了增加形核的动力,往往首先在母相的晶体缺陷较集中的位置,如母相中原晶界、相界、位错集中的地方,这些位置的能量较高,这时可利用的能量(动力)除体积自由能外,还可以利用缺陷的能量。,形状:为最大限度的降低阻力,当单位面积的相界面能较大,而体积应变能较小时,最大限度的减小表面积,核心往往为球形;当单位面积的相界面能不大,而体积应变能较大时,核心以盘状(薄片状)来减小体积应变能,而大片的面积部分与母相形成共格或半共格以降低表面能;二者相当时为针状或其它形状。当新相核心在晶界处形成时,母相原两晶粒的取向不同,可能一边为共格,另一边为非共格的部分球面。,新相形成过程长

23、大,新相的生长: 非共格界面的生长主要是以扩散方式,原子从母相迁移到新相,按新相的结构排列,界面向母相中发展。 共格界面的前进是以原子切变方式进行,切变量的增加将提高共格应变能,同时大范围内难保证晶体取向的一致性,对维持大面积的共格带来困难,共格界面的生长会受到一定的限制,生长到一定大小时,共格会被破坏,发展成为非共格界面。,固态相变的特点,综合上述,固态相变中由于母相为固体,原晶体有固定的排列和取向,并不能随意改变其形状,转变过程和产物有如下共同特点: 相变阻力大。新相形成除增加界面能外,由于存在体积变化造成应变能,相变阻力比液体凝固大,转变要求较大驱动力,相变发生在较大的过冷度下。 新相与

24、母相之间存在一定的晶体学位向关系。一方面新旧之间以原子排列相互接近的晶面为界面,单位面积的能量可降低;另一方面当以切变方式转变时,按这种特定关系原子的切变量较小,易于实现。为保持这种关系,转变往往在母相的一定晶面上开始形成,这个晶面称为惯习面。所以新相的组织对母相有一定的遗传性。,固态相变的特点,母相的晶体缺陷对相变起促进作用。缺陷处形核可得到附加能量补充,同时缺陷的存在可加快扩散过程,有利于新相晶体的生长。 扩散过程对相变的影响较大。固体中原子扩散速度有限,反应速度,特别是伴随成分改变的相变过程,扩散成为控制因素;在温度较低时,大的相变驱动力可能改变转变类型,如从扩散型改变为协同型。钢的冷却

25、转变就是一例。 易出现过渡相,有些反应不能进行到底,过渡相可以长期保留。这种情况通常发生在稳定相的成分与母相相差较远,转变温度较低,原子扩散慢,稳定相的形核困难。钢中的渗碳体其实也是铁碳平衡中的一过渡相。,总结与回顾,材料的成分、加工工艺对组织、性能的影响,材料成分与组织、力学性能的关系 材料的成分与加工性能的关系 加工工艺对组织的影响 材料的组织与力学性能的关系,材料成分与组织、力学性能的关系,相图表示了材料的成分、温度与最终平衡相之间的关系。成分的变化决定了材料中组成相及其相对数量。组织取决于材料的组成相,不同的相对应的组织自然不相同,决定材料组织的还有这些组织相的数量、形状、大小和分布。

26、,构成材料中的组成相的类型有: 以纯元素为基的固溶体,大多出现在金属材料中。金属基的固溶体有好的塑性。 化合物,包括正常价化合物、电子化合物、尺寸因素化合物和拓扑密堆相,它们的性能有较大的差异,但大多为熔点高、硬度高、塑性低的脆性相。 以化合物为基的固溶体,溶质为构成化合物的元素之一的表现为化合物在一定范围内成分可以变化范围,也有在化合物中溶入第三组元的其它元素。对力学性能可以引起少量变化,但对物理或其它性能可以带来较大的影响,特别是后者。,材料的成分与加工性能的关系,单相固溶体合金,有利于塑性成形 有好的塑性,适应冷热压力加工,可以进行塑性变形来成形,即具有良好的锻压性能。,共晶成分合金有利

27、于铸造 相对而言,共晶点附近合金的熔点较低,便于熔化; 共晶合金的凝固温度范围小,表现为流动性好,充型性也好,成分的偏析小,可以铸造复杂、精细的零件。固溶体在一温度范围内凝固,液固混合物会阻碍流通,且有成分的偏析。 共晶合金流动性好,凝固的缩孔集中,可以置于冒口处而除去,并且热裂的倾向性小。固溶体凝固在一温度范围内,特别是树枝晶凝固,在材料内部会造成大量细小的疏松孔。 共晶体由两个以上组成相,互相强化。特别在冷却速度较大,共晶体细化,界面多,若其中一相为较硬,强化效果更明显。,加工工艺对组织的影响,铸造 将材料熔化为液体,注入型腔凝固,得到零件毛坯的工艺过程。,晶粒尺寸大小 凝固理论中对晶粒尺

28、寸的影响专门讨论过。 偏析 成分的不均匀性,枝晶偏析(晶内)偏析,由固溶体凝固时溶质的重新分布引起,可以用均匀化退火来消除。区域偏析,大范围内缓慢冷却时固溶体的溶质分配可引起,此外大铸件中先凝固的固体因比容不同造成沉浮而形成比重偏析,区域偏析不能用均匀化退火来消除。晶界偏析,晶界是后凝固,排放到液体中的杂质最后凝固在晶界而造成,此外,杂质原子与晶体缺陷的相互作用也是造成晶界上杂质集中的原因之一。 共晶体形态 铸造多用共晶合金,组织为共晶体,不同工艺除改变共晶体的尺寸外,可以改变相界面的结合力,来改变共晶体的形状,如灰铸铁和球墨铸铁。,加工工艺对组织的影响,锻压 压力加工除剪切断外,有冷塑性变形

29、加工和热加工成形。,冷塑性变形 晶粒外形被拉长(或压扁),晶界模糊,内部缺陷增加。多相合金会出现带状组织或纤维组织。此外回出现加工硬化,产生内应力,甚至会出现织构。 热加工 焊合缺陷和疏松,使成分均匀和加大材料的致密。锻造后的冷却对晶粒尺寸也有明显得影响。 再结晶退火 冷塑性变形后的再结晶退火,晶粒的重新形成过程,随工艺的不同对晶粒尺寸有很大的影响。,加工工艺对组织的影响,热处理 通过加热、保温、冷却得方法,改变材料的组织,从而达到改善材料性能的工艺方法称为热处理。在热处理过程中不改变零件的形状,不改变材料的成分或在小范围内改变零件表面的成分。,无相变过程:均匀化退火加热温度较高,消除晶内偏析

30、 去应力退火加热温度较低,消除材料的内应力 再结晶退火冷塑性变形后的再结晶退火,晶粒的重新形成过程,随工艺的不同对晶粒尺寸有很大的影响。,有相变过程:平衡组织按固态相变的方式有同素异晶转变、脱溶、共析、包析等不同类型的转变,转变结构是完全得到或部分得到平衡组织,可以用相图来具体分析。 快速冷却在快速冷却时,随冷却速度不同,可能得到的是亚稳态组织,有时得到的是非平衡组织。,加工工艺对组织的影响,焊接 用熔体把材料连接在一起的工艺过程。焊接过程比较复杂,需要用相关的知识进行综合应用,结合具体条件具体分析。,熔化区 熔化区的冷却为凝固过程,溶体的成分决定于母材和焊料,冷却过程与零件的材料、尺寸、工艺

31、都有一定的关系。 热影响区 热影响区的加热温度和冷却速度与焊接工艺有关,可能发生有相变或无相变得固态转变,母材若为冷变形材料,还可能有再结晶等。,材料的组织与力学性能的关系,应用材料首先要达到必需的强度(硬度),同时也要考虑相应的塑性。以下总结以下提高材料强度若干途径所应用的原理。提高材料的强度本质上是增加材料发生塑性变形的阻力。,固溶强化 :溶质原子进入溶剂的晶格中,无论是处在晶格的间隙,还是处在晶格节点的异类原子,都会造成一定的晶格畸变。利用溶质原子造成的晶格畸变,提高强度和硬度。对金属材料基体为纯金属,由于固溶体保留溶剂的晶格,溶质原子引起的畸变范围是有限的,所以固溶体保留了较好的塑性,

32、但强化的程度也是有限的。,材料的组织与力学性能的关系,2、晶界对塑性变形的另一贡献是晶界在外力作用下,可以发生粘滞性流动。少量流动有助于晶粒间变形的协调,能较大程度流动可以构成塑性变形的另一方式,且这种流变不会产生加工硬化。,晶界强化 1、常温下,金属材料的塑性变形以滑移作为主要方式,位错的滑移运动是不能穿过晶界,即晶界对滑移起阻碍作用,可以提高材料的强度。晶粒愈细,晶界愈多,材料的强度愈高,同时细小晶粒有利多晶体变形之间的协调,材料的塑性、韧性都会得到提高。表示屈服强度与晶粒尺寸关系的 hellpath公式:,材料的组织与力学性能的关系,随着温度的提高,原子活动能力增强,材料的强度下降,塑性

33、有所提高,并且温度对晶界流变的作用更为明显。为了提高材料的强度,在较低温度下,流动困难,塑变以晶内滑移为主,细化晶粒有助于提高材料的强度;在较高温度下,晶界流动成为塑变的主要方式,提高材料的强度应粗化晶粒。,3、晶界对温度的反应,材料的组织与力学性能的关系,滑移是塑性变形的主要方式,材料中位错密度对材料的强度的影响,加工硬化,1、完全无位错存在时,在外力作用下,没有可以发生运动的位错,材料表现极高的强度。但制造这种材料非常困难,目前只能在很小尺寸的晶体中实现(晶须),用于研究型的复合材料中。 2、在存在位错的晶体材料中,随位错密度的提高,位错运动受交割作用影响加大,材料的强度得到提高。经过冷变

34、形的金属材料,发生了加工硬化,强度可以在相当范围内得到提高,常用的冷轧钢板、冷拔钢丝就是一例。值得注意的是用加工硬化提高强度的材料只能在较低温度下使用,否则因高温发生了再结晶,加工硬化的强化效果将全部消失。,材料的组织与力学性能的关系,第二相硬质点强化,第二相硬质点是指那些在韧性材料中存在的不易发生塑性变形的化合物,它们一般几乎不能发生塑性变形,在大的应力下将脆性断裂。在外力作用下,运动位错遇到第二相硬质点时的运动方式有两种,切割或绕过,都会增加运动阻力,可以提高材料的强度。,材料的组织与力学性能的关系,第二相硬质点强化,如果第二相硬质点的总量(如体积份数f)一定,单个质点的尺寸愈小,数量多,

35、排列密集;反之单个质点的尺寸愈大,数量少,排列稀疏。对位错来说,小质点容易切割,稀疏分布时容易绕过。所以质点对强度的作用表现为尺寸太小或尺寸过大都会降低其效果,在特定的合适范围才有最大的强化效果。,此外,对于不是弥散分布的二相构成的材料,在多相合金应用中不同相具有不同性能的特点,采用的原则是分别发挥各相的作用,例如在轴承合金中利用软相来保证与轴的良好接触面,其中大块的硬相来提高其耐磨性。,材料的组织与力学性能的关系,热处理强化,利用热处理,得到材料的力学性能更有利的组织形态。包括: 细化晶粒,可以用再结晶退火,淬火回火等方法。 改善第二相的分布,如脱溶、时效改变第二质点分布,珠光体的球化处理方

36、法等。 得到强度高的亚稳态组织或非平衡组织,如过共析钢正火来消除二次渗碳体网,淬火回火得到马氏体、贝氏体等高强度、高硬度的状态。 详细内容将在热处理中会进一步介绍。,本章小结,固溶体自由能的计算原则,简单条件下自由能与成分之间的关系和相平衡原理。 自由能成分曲线与相图的对应关系。 介绍固态相变的类型、过程和特点。 对应绪论,总结材料的成分、加工工艺对组织、性能之间的关系。,大学课件出品 版权归原作者所有 联系QQ :910670854 如侵权,请告知,吾即删 更多精品文档请访问我的个人主页 http:/ 却聪明得太迟 把钱省下来,等待退休后再去享受 结果退休后,因为年纪大,身体差,行动不方便,

37、哪里也去不成。钱存下来等养老,结果孩子长大了,要出国留学,要创业做生意,要花钱娶老婆,自己的退休金都被拗走了。,人生太短,聪明太晚(2),当自己有足够的能力善待自己时,就立刻去做,老年人有时候是无法做中年人或是青少年人可以做的事,年纪和健康就是一大因素。小孩子从小就告诉他,养你到高中,大学以后就要自立更生,要留学,创业,娶老婆,自己想办法,自己要留多一点钱,不要为了小孩子而活我们都老得太快却聪明得太迟,我的学长去年丧妻。这突如其来的事故,实在叫人难以接受,但是死亡的到来不总是如此。学长说他太太最希望他能送鲜花给他,但是他觉得太浪费,总推说等到下次再买,结果却是在她死后,用鲜花布置她的灵堂。这不

38、是太蠢愚了吗?! 等到、等到.,似乎我们所有的生命,都用在等待。,人生太短,聪明太晚(3),等到我大学毕业以后,我就会如何如何我们对自己说 等到我买房子以后! 等我最小的孩子结婚之后! 等我把这笔生意谈成之后! 等到我死了以后 人人都很愿意牺牲当下,去换取未知的等待;牺牲今生今世的辛苦钱,去购买后世的安逸 在台湾只要往有山的道路上走一走,就随处都可看到农舍变精舍,山坡地变灵塔,无非也是为了等到死后,能图个保障,不必再受苦。许多人认为必须等到某时或某事完成之后再采取行动。明天我就开始运动,明天我就会对他好一点,下星期我们就找时间出去走走;退休后,我们就要好好享受一下。,人生太短,聪明太晚(4),

39、然而,生活总是一直变动,环境总是不可预知,现实生活中,各种突发状况总是层出不穷。身为一个医生,我所见过的死人,比一般人要来得多。这些人早上醒来时,原本预期过的是另一个平凡无奇的日子,没想到一个意料之外的事;交通意外、脑溢血、心脏病发作等等。剎那间生命的巨轮倾覆离轨,突然闯进一片黑暗之中。那么我们要如何面对生命呢?我们毋需等到生活完美无瑕,也毋需等到一切都平稳,想做什么,现在就可以开始做起。 一个人永远也无法预料未来,所以不要延缓想过的生活,不要吝于表达心中的话, 因为生命只在一瞬间。,人生太短,聪明太晚(5),记住! 给活人送一朵鲜花,强过给死人送贵重的花圈,每个人的生命都有尽头,许多人经常在

40、生命即将结束时,才发现自己还有很多事没有做,有许多话来不及说,这实在是人生最大的遗憾。 别让自己徒留为时已晚的空余恨。逝者不可追,来者犹未卜,最珍贵、最需要实时掌握的当下,往往在这两者蹉跎间,转眼错失。,人生太短,聪明太晚(6),人生短暂飘忽,包得有一首小诗这样写: 高天与原地,悠悠人生路; 行行向何方,转眼即长暮。 正是道尽了人生如寄,转眼即逝的惶恐。 有许多事,在你还不懂得珍惜之前已成旧事;有许多人,在你还来不及用心之前 已成旧人。 遗憾的事一再发生,但过后再追悔早知道如何如何是没有用的,那时候已经过去,你追念的人也已走过了你。,人生太短,聪明太晚(7),一句瑞典格言说:我们老得太快,却聪

41、明得太迟。 不管你是否察觉,生命都一直在前进。 人生并未售来回票,失去的便永远不再得到。 将希望寄予等到方便的时间才享受,人生太短,聪明太晚(8),我们不知失去了多少可能的幸福 不要再等待有一天你可以松口气,或是麻烦都过去了。 生命中大部分的美好事物都是短暂易逝的, 享受它们、品尝它们, 善待你周围的每一个人, 别把时间浪费在等待所有难题的完满结局上。 找回迷失的生命 死亡也许是免费的 但是,却要付出生命的代价。 劝大家一句话:把握当下,莫等待。,成功人生的十堂课,人生成功第1课,做一个终生学习的人,离开学校并不意味着学习就结束了。 学习可以成为一种生活方式,帮助你发挥最大的潜能。 我们从未停

42、止学习,总会有新的,有趣的东西等待我们去发现。 学习新的技能可能让人感到有一点恐惧,但每当我们在个人学习上停滞不前时,我们都需要去学习新的东西。 积极地寻求支援和建议,突破停滞期。 参加一些培训,进修,夜校任何新的兴趣都将会有助于发展你的优势。 多看,多听,让你的头脑保持活跃。活到老,学到老。,人生成功第2课,令自己感到沮丧的秘诀就是用空闲时间去烦恼自己是否快乐。所以不要费事去想它!摩拳擦掌干起来吧。你将热血沸腾,你会头脑清醒。很快,在你身体中的这种高涨的积极人生观将把烦恼从你的头脑中赶出去。 行动起来,忙碌起来。这是世界上最便宜的一种药,也是最好的一种。,人生成功第3课,在困境中寻找成功的希

43、望 逆境是一所最好的学校。每一次失败,每一次打击,每一次损失,都蕴育着成功的萌芽,都教会我在下一次有更出色的表现。我再也不会逃避现实,也不会拒绝从以往的错误中获取经验,我不再因此而促成自己的失败。因为我知道,宝玉不经磨砺就不能发光,没有,我也不能完善自我。 现在我知道,灵魂倍受煎熬的时刻,也正是生命中最多选择与机会的时刻。任何事情的成败取决于我在寻求帮助时是抬起头还是低下头。无论何时,当我被可怕的失败击倒,在最初的阵痛过去之后,我都要想方设法将苦难变成好事。伟大的机遇就在这一刻闪现这苦涩的根必将迎来满园芬芳! 我将一直在困境中寻找成功的希望。,人生成功第4课,没有人可以使你感到自卑 我选择自我

44、感觉良好,这样我能更加开放地学习。如果人们给我负面的回应或是批评我做的事情,我不会认为他们所说的就表明我是一个“差劲的”人。我坚信自尊由我掌控,这让我毫无戒心地去听取别人的反馈,想看看是否有我可以学习的东西。 我们每天都有两种选择。我们可以感到自己很棒,也可以感到自己很差劲。难道有人会选择后者吗?,人生成功第5课,紧紧抓住梦想 我们每个人都有梦想。我们每个人都希望能发自内心地相信自已有一种特殊的天赋,相信自己能发挥重要的作用,相信自己能以一种特殊的方式感动他人,相信自己能够把世界变得更加美好。 在一生中,我们都曾经对自己渴望并追求的生活品质抱有憧憬。然而,对我们大多数人来说,这些憧憬在日常生活

45、的成规和挫败中已经变得如此渺茫,以到于我们甚至不再努力去实现它们。对太多人来说,梦想已经远离,随之远离的还有塑造我们命运的意愿。很多人已经推动了坚定的信念,而正是坚定的信念为胜利者创造了优势。 我们所要做的就是重拴梦想,并实现梦想,让我们每个人都记住,并去运用深藏在自己身上的无限潜能。,人生成功第6课,毅力无法替代 世界上没有任何东西可以替代毅力。才干不可以,无所作为的能人十分普遍;天分不可以,碌碌无为的天才尽人皆知;教育不可以,受过良好教育的没落者更是随处可见。只要有毅力和决心,就是无所不能的。 毅力并不总是意味着永远坚持做同一件事。它意味着无论你做任何事情,你都要立刻全心投入,竭尽全力;它

46、意味着先做艰苦的工作,再去期待随之而来的满足和回报。它意味着开心地工作,渴望更多的知识和进步。它意味着多打几个电话,多夏装几里路,多除草,早起床,意味着总是寻求更好的方式去做你在做的事情。毅力就是经历考验和过失的成功。,人生成功第7课,驻足片刻闻花香 在现代生活的忙忙碌碌中,人们很少会停下来欣赏自然的美。 问问自己,你有多少次倾听过鸟儿的歌唱。你最近一次抬头仰望闪耀的星空又是在什么时候? 时光飞逝,人生苦短。不要忘记驻足闻闻花香。我们在急于谋生的过程中,往往忽视了我们生活的品质。多少次,你听见人们为这为那说“我忙死了。”多可惜啊!有一天,当他们真的找到时间能够驻足片刻闻花香时,可能已经太迟了。

47、,人生成功第8课,加入到微笑者和赞美者的行列来 当你对别人,别人也会对你报以,你自然会感觉很棒。即使他有对你报以,你也会感觉很棒,因为你认识到世界上最贫穷的人就是从不微笑的人,当你对那个人微笑,你立刻变得更加富有。 赞美也是这个道理。当你真诚地毛病抑或恭维一个人时,他将立刻受益,更喜欢自己。当你让别人感觉更好时,你自己也会感觉更好。,人生成功第9课,让自己快乐。 调查表明,我们当中70%的人在生活中时间有临床性的抑郁现象。 如今我们有这么多的机遇,为什么我们还这么不快乐呢? 人们尝试各种东西:金钱,权利,事业,婚姻,离婚,酒精,摇滚甚至毒品,但我们大多数人只是想要得到一样东西快乐。 快乐是人的

48、一种自然的身心状态;我们只要去相信快乐,让自己感受快乐。 要宣称:我应当得到快乐。 说出来,唱出来,喊出来。 优先考虑快乐,让快乐成为你最重要的事情。 对你所拥有的一切抱以感激之情吧。,人生成功第10课,我拥有无与伦比的想象力 现在我将通过这种神奇的力量得到我想要的。 如果我害怕发表演讲,我就想象自己在公众场合无所畏惧,充满信心; 如果我在病魔的煎熬,我就想象我以前健康的样子; 如果我感到贫穷,我就想象我将要富有。 现在我明白了: 人类惟一的限制就是想象力。我之所以没有成功,原因就在于我不知道如何使用我的想象力。现在,我精通这个技巧,我将从中受益。最大的回报将是成功和愈加快乐。,你会管理时间吗

49、?,如何让自己一天的时间不止24小时呢?这里有一些总结:,你会管理时间吗? (1),1.对目标、任务、会议等事件分别按优先级进行排序; 2.从优先级最高的事物着手; 3.和拖延做斗争,如果事情重要,从现在开始做; 4.把大的、艰难的任务细分为小的、容易的部分; 5.为自己创造一小时的宁静,哪怕这需要很强的意志力,或者有时不起作用;,你会管理时间吗? (2),6.找到一个隐蔽的地方,如图书馆或空闲的办公室; 7.当你有重要的事情要处理时,学会对别人说“不”; 8.学会委派别人做事; 9.归纳相似的事情,把它们放在一起处理; 10.减少例行事务:它们不值得花费过多时间。缩短低价值的事件。抛开没有价值的信件和文书工作。委派别人完成、减少或推迟优先级很低的任务;,你会管理时间吗? (3),11.避免

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