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何谓金属的强化,强化机制有哪些?
通过合金化、塑性变形和热处理等手段提高金属强度的方法称为金属的强化。而所谓强度是指材料对塑性变形和断裂的抗力,用给定条件下所能承受的应力来表示。随着试验的方法不同,强度有不同的表示方法,每一种强度都有其特殊的物理本质。所以金属的强化不是笼统的概念,而是具体反映到某个强度指标上。一种手段对提高某一强度指标可能是有效的,但对另一强度指标未必有同样的效果。这里所指的强化是指光滑的金属材料试样在大气中且在给定的变形速率、室温条件下,对拉伸时所能承受应力的提高。
提高钢的强度首先要提高屈服强度,这是钢材使用的计算基础。金属的屈服过程是一种塑性变形过程,它是在结晶学的优先平面上产生一种间断的滑移步骤,从而形成位错运动。因此增加位错运动的困难就意味着屈服强度的提高。根据金属点阵中阻碍位错运动的障碍物的类别,金属学方面可应用的强化机制可有以下几种:
①置换的或间隙固溶的异质原子以点状障碍物的形式起作用(固溶强化、激冷强化);
②位错以线状障碍物形式起作用(通过冷加工变形的强化);
③晶粒界作为面状障碍物形式起作用(通过晶粒细化);
④非内聚的析出和内聚的析出显示为空间障碍物形式起作用(弥散强化、沉淀强化)。
为了获得比较满意的钢材,一方面要调整钢的化学成分和组织结构,使位错运动增加足够的困难,即使屈服强度上升;另一方面又要保证在大延伸力的作用下位错运动仍有可能产生,即保持有足够的延伸性。
综上所述,在控制轧制中主要利用的强化手段是固溶强化、沉淀强化、晶界强化。亚晶强化和位错强化。
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