钢材产生形变的主要原因有哪些?

www.zhiqu.org     时间: 2024-06-15
1.纵向形变:杆的两端受到压力或拉力时,长度发生改变;
2.体积形变:物体体积大小的改变;
3.切变:物体两相对的表面受到在表面内的(切向)力偶作用时,两表面发生相对位移,称为切变;
4.扭转:一圆柱状物体,两端各受方向相反的力矩作用而扭转,称扭转形变;
5.弯曲:两端固定的钢筋,因负荷而弯曲,称弯曲形变。

钢柳锭一般用低碳钢制成的原因~

是钢铆钉吧。
铆钉的使用场合是要求一定的强度,但是最重要的要求是有一定的塑性,在铆接时,能够塑性变形,所以,为了保持好的塑性变形,因此,要求铁素体量多而渗碳体量少一些,当然,如果没有渗碳体,则都是铁素体(纯铁)也不行,虽然塑性好,但是强度不够,铆接零件后容易断,所以需要少量的渗碳体以保持铆钉有足够的强度,保留大部分铁素体以保持铆钉的塑性,因此,铆钉就必须选择低碳钢来制造。
特性:
低碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体,其强度和硬度较低,塑性和韧性较好。因此,其冷成形性良好可采用卷边、折弯、冲压等方法进行冷成形。这种钢材具有良好的焊接性。碳含量很低的低碳钢硬度很低,切削加工性不佳,正火处理可以改善其切削加工性。

低碳钢有较大的时效倾向,既有淬火时效倾向,还有形变时效倾向。当钢从高温较快冷却时,铁素体刮碳、氮过饱和,它在常温也能缓慢地形成铁的碳氮物,因而钢的强度和硬度提高,而塑性和韧性降低,这种现象称为淬火时效。低碳钢即使不淬火而空冷也会产生时效。低碳钢经形变产生大量位错,铁素体中自碳、氮原子与位错发生弹性交互作用,碳、氮原子聚集在位错线周围。这种碳、氮原子与位错线的结合体称岁柯氏气团(柯垂耳气团)。它会使钢的强度和硬度提高而塑性和韧性降低,这种现象称为形变时效。形变时要比淬火时效对低碳钢的塑性和韧性有更大的危害性,在低碳钢的拉伸曲线上有明显的上、下两个屈服点。自上屈服点出现直到屈服延伸结束,在试样表面出现由于不均匀变形而形成的表面皱褶带,称为吕德斯带。不少冲压件往往因此而报废。其防止方法有两种。一种高预形变法,预形变的钢放置一段时间后冲压时也会产生吕德斯带,因此预形变的钢在冲压之前放置时间不宜过长。另一种是钢中加入铝或钛,使其与氮形成稳定的化合物,防止形成柯氏气团引起的形变时效。

解决这个问题从两方面入手,首先就是Ms点的意义,Ms点的意义是奥氏体和马氏体两相自由能差达到达到相变所需的最小化学驱动力值时的温度,反应了马氏体转变得以进行所需要的最小过冷度。再一个就是影响Ms点的因素:1奥氏体的化学成分①含碳量,随着含碳量提高,Ms点降低。②除了Co Al,其他元素都不同程度的降低Ms点温度。2应力和塑形变形,拉应力必然会促进马氏体的形成,表现为Ms点升高,而多向压应力会阻碍马氏体的形成,在Ms点以上一定温度范围内进行形变会促使奥氏体在形变温度下发生马氏体转变,即相当于塑形变形促使Ms提高。这种因形变而促成的马氏体称为“应变诱发马氏体”,产生应变诱发马氏体的温度有最高上限称为Md。

所以你所说的形变在Ms点之上进行了马氏体转变实际是形变改变了材料的Ms点,然后进行的马氏体转变。归根结底就是改变了马氏体和奥氏体的相变的自由能差值。
题外话,常温下,如果马氏体受到非常大的压应力,会怎么样? 会不需要加热直接转变成奥氏体。这是因为压应力足够大时,满足了相变所需要的足够的能量,不需加热就产生了相变的结果。


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(17384285621): 内应力,是在没有外部力量的作用下,存在于材料内部本身,保持材料自身平衡的应力.钢球内应力一般是由于在钢球加工过程中,由于外部受力而产生形变,在钢材内部的金相组织结构中产生相互作用的内部力量,以抵抗这种外部所受的力量,并尽力使物体从形变后的位置恢复到形变前的,保持钢球圆度不形变. 但是钢球内部存在内应力的话,在长期的研磨使用过程中会使钢球表面容易破裂.因为钢球内部应力与外部力量作用的相互作用下,使钢球表面容易变脆,到时钢球在研磨抛光过程中破裂.所以,钢球内应力必须要释放. 消除内应力的方法有很多,可以对金属工件进行热处理,也可以对金属工件进行强化处理,或者通过敲打针对方式对内应力进行消除.

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(17384285621): 变形主要有热应力和组织应力造成,最好亚温淬火!

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(17384285621): :钢结构焊接后产生残余应力和变形的主要原因是什么? 答:钢结构件局部受热和冷却,高温区域的金属热涨冷缩受到周围冷金属的阻碍.

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(17384285621): 根本原因在于钢材内在组织存在几种不同的状态,包括马氏体、贝氏体、珠光体、奥氏体等等.不同组织的性能是不同的,根据合理的加热冷却来调整其内部组织达到我们期望的机械性能.