9屈服现象(什么是屈服,产生的原因?柯氏气团、增殖理论两者考其一)
屈服现象:当拉伸试样开始屈服时,应力随即突然下降,并在应力基本恒定的情况下继续发生屈服伸长,所以拉伸曲线出现应力平台区。开始屈服与下降时所对应的应力值分别为上、下屈服点。在发生屈服延伸阶段,试样的应变是不均匀的。当应力达到上屈服点时,首先,在试样的应力集中处开始塑性变形,并在试样表面产生一个与拉伸轴约成45°交角的变形带—吕德斯带,于此同时,应力降到下屈服点。随后,这种变形带沿试样长度方向不断形成与扩展,从而产生拉伸曲线平台的屈服伸长。其中,应力的每一次微小波动,即对应一个新变形带的形成。当屈服扩展到整个试样标距范围时,屈服延伸阶段就告结束。
定义:材料在拉伸或压缩过程中,当应力超过弹性极限后,变形增加较快,材料失去了抵抗继续变形的能力。当应力达到一定值时,应力虽不增加(或在微小范围内波动),而变形却急速增长的现象,称为屈服。
Cottrell气团理论:
在固溶体合金中,溶质原子或杂质原子可以与位错交互作用而形成溶质原子气团,即所谓的Cottrell气团,对位错有“钉扎作用”。位错要运动,必须在更大的应力作用下才能挣脱Cottrell气团的钉扎作用而移动,这就形成了上屈服点;而一旦挣脱之后,位错的运动就比较容易,因此应力减小,出现了下屈服点和水平台。
位错增殖理论:书上P184
水平截面(等温截面)
三元相图中的温度轴和浓度三角形垂直,所以固定温度的截面图必定平行于浓度三角形。 垂直截面(变温截面)
固定一个成分变量并保留温度变量的截面,必定与浓度三角形垂直。 直线法则(三点共线原则)
在一定温度下三组元材料两相平衡时,材料的成分点和其两个平衡相的成分点必然位于成分三角形内的一条直线上。 Aa?Ab1Ao1?Ab1? 1Aa?Ab2Ao2?Ab2 2杠杆定律