在熱塑性變形過程中,回復、再結晶與加工硬化同時產(chǎn)生,加工硬化不斷被回復或再結晶所抵消,而使金屬處于高塑性、低變形抗力的軟化狀態(tài)。
熱塑性變形時的軟化過程
熱塑性變形時的軟化過程與變形溫度、應變速率、變形程度以及金屬本身的性質等因素有關。主要的軟化過程有:動態(tài)回復、動態(tài)再結晶、靜態(tài)問復、靜態(tài)再結晶、亞動態(tài)再結晶等。
1.動態(tài)回復與動態(tài)再結晶
動態(tài)回復是在鍛件熱變形過程中發(fā)生的冋復。動態(tài)回復主要通過位錯的攀移、交滑移來實現(xiàn)。對于鋁及其合金、鐵素體基體的鋼以及密排六方金域鋅、鎂、錫等,它們的層錯能較高,變形時擴展位錯寬度窄、位錯的交滑移和攀移容易進行,位錯容場在附移面間轉移,而使異號位錯抵消,結果使位錯密度降低,畸變能降低,不足以達到動態(tài)再結晶所需的能量。因此在熱塑性變形中,即使變形量很大、變形溫度遠高于靜態(tài)再結晶的溫度,也只發(fā)生動態(tài)回復,不發(fā)生動態(tài)再結晶。動態(tài)回復是高層位錯金厲熱變形過程唯一的軟化機制。
當高溫變形金屬只發(fā)生動態(tài)回復時,其組織仍為亞晶組織,金屬中位錯密度相當高,若立即進行熱處埋,則能獲得變形強化和熱處理強化的雙重效果,使工件與變形和熱處理分開單獨進行時相比,具有更好的綜合力學性能。這種把熱變形和熱處理結合起來的方法稱為高溫形變熱處理。
動態(tài)再結晶是在熱變形過程中發(fā)生的再結晶,與靜態(tài)再結晶一樣。動態(tài)再結晶也是通過形核和生長來完成的。動態(tài)再結晶容易發(fā)生在層錯能較低且有較大熱變形程度的金屬中,如銅及其合金、鎳及其合金、金和銀及其合金、γ鐵、奧氏體不銹鋼等金屬。這是因為這類金屬的層錯能低,其擴展位錯寬度大,不易進行位錯的交滑移和攀移,動態(tài)回復的速率和程度都很低,材料中的一些局部區(qū)域會積累足夠高的畸變能差,且由于動態(tài)回復不充分,所形成的胞狀業(yè)組織尺寸較小、邊界不規(guī)糧,胞壁還有較多的位錯纏結,這種不完整的亞組織正好有利于再結晶形核、有利于動態(tài)再結品的發(fā)生。
金屬動態(tài)再結晶的能力除了與金屬的層錯能高低有關外,還與晶界遷移的難易程度有關。金屬越純,發(fā)生動態(tài)再結晶的能力越強。當溶質原了固溶于金屬基體時,會阻礙晶界的遷移,減慢動態(tài)再結晶的速率。彌散分布的第二相粒子能夠阻礙晶界的移動,會遏制動態(tài)再結晶的發(fā)生。
在動態(tài)再結晶中,由于伴隨著塑性變形,生長中的再結晶晶粒隨即發(fā)生變形,動態(tài)再結晶不可能是無位變的晶粒,若能將這種組織保持下來,則材料具有更高的強度和硬度。
動態(tài)再結晶后的晶粒度與變形溫度、應變速率和變形程度等有關。降低變形溫度、提高應變速率和變形程度,會使動態(tài)再結晶晶粒變小,而細小的晶粒組織具有更高的變形抗力。因此鍛造車輪鍛件時熱加工通過控制變形時的溫度、速度和變形,就可以調整變形件的晶粒度和力學性能。
2.靜態(tài)回復與靜態(tài)再結晶
在熱變形的間歇時間或者熱變形完成之后,由于金屬仍處于高溫狀態(tài),一般會發(fā)生以下三種軟化過程:靜態(tài)回復、靜態(tài)再結晶和亞動態(tài)再結晶。
金屬熱變形時除少數(shù)發(fā)生動態(tài)再結晶情況外,會形成亞晶組織,提高內能,處于熱力學不穩(wěn)定狀態(tài)。因此在變形停止后,若熱變形程度不大,將會發(fā)生靜態(tài)回復,若熱變形程度較大,且熱變形后金屬仍保持在再結晶溫度以上時,則將發(fā)生靜態(tài)再結晶。靜態(tài)再結晶進行得比較級慢,需要有一定的孕育期才能完成。在孕育期內發(fā)生靜態(tài)回復。靜態(tài)再結晶完成后,重新形成無畸變的等軸晶粒。在熱變形的間歇時間或者熱變形完成的靜態(tài)回復、靜態(tài)再結晶,與金屬冷變形后加熱時所發(fā)生的回復和再結晶的機理是一樣的。
對于層錯能較低,在熱變形時發(fā)生動態(tài)再結晶的金屬,熱變形后則迅即發(fā)生亞動態(tài)再結晶。所謂亞動態(tài)再結晶,是指熱變形過程中已經(jīng)形成的、但尚未長大的動態(tài)再結晶晶核,以及長大到中途的再結晶品粒被遺留下來,當變形停止后而溫度又足夠高時,這些晶核和晶粒會繼續(xù)長大,此軟化過程即稱為亞動態(tài)再結晶。由于這類再結晶不需要形核時間,沒有孕育期,所以熱變形后進行得很迅速。由此可見,在工業(yè)生產(chǎn)條件下要把動態(tài)再結晶組織保留下來是很閑難的。
上述三種軟化過程均與熱變形時的變形溫度、應變速率和變形程度以及材料的成分和層錯能的高低、變形后的冷卻速度等因素有關。利用這些因素可以控制變形體熱加工后的組織和性能。
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