Материаловедение.Технология конструкционных материалов. Ильященко Д.П - 16 стр.

UptoLike

16
В реальных металлах и сплавах, представляющих собой по-
ликристаллические тела, в результате изменения формы, сдвигов и по-
воротов зѐрен при пластической деформации возникает преимуществен-
ная ориентировка их кристаллических решеток, называемая текстурой
деформации. В результате пластической деформации зерна и межзѐ-
ренной прослойки с повышенным содержанием примесей (серы, кисло-
рода, фосфора и др.) вытягиваются в направлении деформации, что
и приводит к образованию полосатости или волокнистости структуры.
Деформированный металл имеет резко выраженную анизотропию е-
однородность свойств в различных направлениях). Наиболее высокие
показатели прочности, пластичности и вязкости имеют продольные об-
разцы (расположенные при вырезке из заготовок в направлении дефор-
мации), наиболее низкие поперечные образцы. Соотношение показа-
телей свойств, полученных на продольных и поперечных образцах, ха-
рактеризует степень анизотропии.
Пластическая деформация приводит к значительному изменению
механических, физических и химических свойств металлов вследствие
увеличения количества дислокаций, вакансий и дислоцированных ато-
мов, а также искажения кристаллической решетки. С увеличением сте-
пени деформации повышаются твердость и прочность и снижаются
пластичность и вязкость, увеличивается электрическое сопротивление,
уменьшаются сопротивление коррозии и теплопроводность. Совокуп-
ность явлений, связанных с изменением химических, физических
и механических свойств металла в процессе пластической деформа-
ции, называется упрочнением (наклепом).
Основная часть энергии (до 90...95 %), затрачиваемой на деформи-
рование металла, превращается в тепловую, нагревающую металл,
остальная часть энергии поглощается металлом и аккумулируется в ви-
де повышенной свободной энергии смещенных атомов. В связи с тем,
что любая система стремится к состоянию, когда уровень ее свободной
энергии наименьший, деформированный металл является термодинами-
чески неустойчивым и при его нагреве протекают процессы возврата
и рекристаллизации, обуславливающие возвращение всех свойств
к свойствам металла до деформации.
При нагреве деформированного металла до сравнительно низ-
ких температур, обычно ниже (0,2...0,3) Т
пл
(Т
пл
абсолютная темпе-
ратура плавления металла), происходит процесс возврата, под кото-
рым понимают повышение структурного совершенства упрочненного
металла без изменения структуры, уменьшение количества точечных