Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОСОБИЕ-2.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
11.44 Mб
Скачать

1.3.3. Поверхностные и объемные дефекты

Свободные поверхности. На атом в объеме кристалла со стороны соседних атомов действуют симметричные силы. Симметрия нарушается для атомов на поверхности. Происходит искажение упаковки поверхностных атомов – изменение расстояния между ними и смещение относительно тех положений, которые атомы занимают в объеме кристалла. Связи, характерные для объема кристалла, нарушаются и заменяются специфическими поверхностными связями. Поверхность и приповерхностные области определяют многие механические и химические свойства твердых тел: коррозию, трение, износ, адгезию, хрупкость

П оверхностный слой по структуре, фазовому и химическому составу отличается от основного материала (рис. 1.20). Зона 1 состоит из адсорбированных из окружающей среды атомов и молекул органических и неорганических веществ. Толщина слоя 0,001–1 мкм. Зона 2 состоит из продуктов химического взаимодействия металла с окружающей средой (обычно оксидов). Толщина слоя 1–10 мкм. Переходная зона 3 толщиной несколько межатомных расстояний, имеет иную, чем в объеме, кристаллическую структуру. Зона 4, с измененной, по сравнению с основным металлом 5, структурой и фазовым составом, возникает при изготовлении детали. Толщина и состояние поверхностного слоя изменяются в зависимости от состава материала, метода обработки, условий эксплуатации.

Г раницы между зернами одной фазы. Металл состоит из кристаллов (зерен) размером 1–1000 мкм. Если углы разориентации между зернами составляют несколько десятков градусов, то зерна разделяет большеугловая граница – зона шириной 5–15 межатомных расстояний с нарушением порядка в расположении атомов (рис. 1.21,б). Скопление в этой зоне дислокаций и примесей оказывает влияние на механические свойства металла. Большие зерна состоят из мелких (0,1–1 мкм) блоков (субзерен), разориентированных относительно на небольшие углы (менее пяти градусов). Границу между фрагментами или блоками называют малоугловой (рис. 1.21,а). Процесс деления зерен на фрагменты называется фрагментацией или полигонизацией. Структуру называют блочной или мозаичной.

Межфазные границы – границы между кристаллами разных фаз (рис. 1.22). На когерентной границе решетка одной фазы плавно переходит в решетку другой. Несоответствие решеток обусловливает упругую деформацию, изгиб атомных плоскостей на границе. На полукогерентной границе дислокации чередуются с участками сопряжения решеток двух фаз. При большом несоответствии решеток, плавное сопряжение невозможно, межфазную границу называют некогерентной.

К огерентные частицы – выделения в твердом растворе (матрице) с когерентной границей раздела между ними и матрицей.

К объемным дефектам относят микровключения других фаз, поры и трещины. Последние дефекты крайне нежелательны для материала, поскольку значительно ухудшают прочность и пластичность. Микровключения других фаз широко используют для улучшения прочности материала. В таком случае специально создают структуру подобную железобетону, состоящую из вещества основной фазы и упрочняющей фазы.

Пути упрочнения материала.

1) Создание материала с идеальной кристаллической решеткой. Реализация этого пути представляет большие трудности.

2) Упрочнение материала дефектами осуществляют пластическим деформированием, термообработкой и т. д.

Прочностные свойства металла зависят от сил межатомных связей, а также препятствий – барьеров, которые приходится преодолевать движущимся дислокациям. Реальная прочность материалов в десятки, сотни раз меньше теоретической прочности – напряжения, необходимого для смещения кристаллических плоскостей совершенного кристалла относительно друг друга. В современных материалах используется лишь незначительная доля возможной их прочности.

Кривая Одинга-Бочвара. Зависимость предела прочности кристалла от концентрации дефектов (обычно от плотности дислокаций  – длине дислокаций в 1 см3) показана на рис. 1.23. Прочность нитевидных кристаллов или «усов» (точка 2) в несколько раз превышает прочность монокристаллов (точка 3) и близка к теоретической ~20000 МПа (точка 1). Это объясняется совершенством структуры и малым количеством (или отсутствием) объемных и поверхностных дефектов. Прочность «усов» зависит от толщины: при увеличении диаметра от 2 до 16 мкм падает в 8 раз. Плотность дислокаций в монокристаллах – 102–103 см-2. Прочность отожженных (нормальных) металлов (точка 4) составляет 200–300 МПа ( = 106–108 см-2). После холодной деформации возрастает (точка 5) до 1500 МПа ( = 1012 см-2). Это соответствует 106 км дислокаций в 1 см3. При очень большой концентрации дефектов прочность материала снижается (точка 6).

У прочнение за счет торможения дислокаций точечными дефектами решетки (упрочнение твердым раствором). Эффективность механизма определяется количеством дефектов (собственных и примесных). Около дефектов имеются искажения решетки: чем они больше, тем выше сопротивление деформации.

Упрочнение за счет увеличения количества дислокаций. В металле дислокации расположены в разных плоскостях и образуют «лес» дислокаций. При пластической деформации движущимся дислокациям приходится преодолевать «леса» дислокаций. Чем больше дислокаций, тем выше сопротивление деформации.

Упрочнение за счет торможения дислокаций дисперсными частицами. В структуре сплавов могут находиться дисперсные (мелкие) частицы какой-либо фазы: карбиды (Fe3C, Сr7С3, TiC, Fe3W3C и др.), интерметаллические соединения (Со7W6, СuАl2), окислы (SiO2, Аl2O3). Эти частицы являются барьерами для движения дислокаций. Механизмы преодоления дислокациями дисперсных частиц: перерезание (прохождение через частицы) и прохождение между ними.

Упрочнение за счет торможения дислокаций границами зерен, фрагментов и блоков. На границах скапливаются дефекты решетки. Дислокации не могут переходить через границу и начинают тормозиться. Дополнительное напряжение, необходимое для пластической деформации, с учетом преодоления дислокациями границ, обратно пропорционально диаметру зерна. Мелкозернистый металл обладает более высоким сопротивлением деформации, чем крупнозернистый.