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什么是金属冷变形

发布时间: 2021-03-14 21:30:19

❶ 什么是热变形什么是冷变形何为加工硬化

热变形:材料在高于再结晶温度下进行的塑性变形过程。热变形中工件内部同时发生加工硬化和软化。由锻、热模锻、热轧、热挤压等工艺都属于热变形加工。
冷变形:材料在低于再结晶温度下的塑性变形。冷变形时工件发生加工硬化,不发生再结晶软化。冷变形或冷加工是金属在再结晶温度以下所进行的变形或加工,如钢的冷拉或冷冲压等;热变形或热加工是金属在再结晶温度以上所进行的变形或加工,如钢的热轧、热锻等。
加工硬化:随着冷变形程度的增加,金属材料所有强度和硬度指标都有所提高,但塑性、韧性有所下降。如冷拉高强度钢丝和冷卷弹簧等,就是利用冷加工变形来提高其强度和弹性极限。又如坦克和拖拉机的履带、破碎机的颚板以及铁路的道岔等也是利用加工硬化来提高其硬度和耐磨性的。
希望可以帮到你.

❷ 金属的热变形加工与冷变型加工的区别

当然不一样了。金属热变性加工时,金属材料已达到材料的屈服点,发生了塑性变形。而冷加工变形是由于加工过程中打破原金属内部的力的平衡,造成应力的释放,使原力的平衡遭到破坏,而产生的变形。这种变形没有达到金属材料本身的屈服点。

❸ 什么是冷变形

冷变形加工.你是不是要问这个?
在再结晶温度以下的塑性变形加工过程称为冷变形加工:
http://ke..com/view/1014935.htm

❹ 什么叫金属的冷塑性变形

金属不经过加热的塑性变形,称为冷塑性变形。例如,冲压、冷弯 、冷拔、冷镦等加工方法,都属于冷塑性变形。

❺ 金属冷变形是指在宏观上能看出变形吗只在材料加上力看不出变形,能算是冷变形吗

金属的冷变形和热变形的分界线是再结晶温度(像楼上说的一样),当低于再结晶温度时的变形就是冷变形,高于就是热变形。并且塑性变形是指发生了形变而不可恢复,但是如果变形量很小的话是看不出来的,所以说没有看出来发生变形并不一定变形没发生。因此加上力看不出变形只要其变形确定发生也就发生的冷变形。

❻ 什么是金属材料的冷成形性

个人理解抄:金属材料的冷成形性袭是指金属材料在常温状态下的成形性能。
金属材料经常被在常温状态下进行拉深、翻边、折弯、胀形、旋压等加工,这些都被称作金属材料的冷变形。如果金属材料在冷变形时不易断裂,就称该金属的冷成形性能好。
金属材料的机械性能中有一个很重要的量:延伸率。其实,延伸率的大小直接反应金属材料的冷成形性能。

❼ 什么是热变形什么是冷变形何为加工硬化并说明三种方式在生产过程中的应用实例

热变形:材料在高于再结晶温度下进行的塑性变形过程。热变形中工件内部同时发生加工硬化和软化。由锻、热模锻、热轧、热挤压等工艺都属于热变形加工。
冷变形:材料在低于再结晶温度下的塑性变形。冷变形时工件发生加工硬化,不发生再结晶软化。冷变形或冷加工是金属在再结晶温度以下所进行的变形或加工,如钢的冷拉或冷冲压等;热变形或热加工是金属在再结晶温度以上所进行的变形或加工,如钢的热轧、热锻等。
加工硬化:随着冷变形程度的增加,金属材料所有强度和硬度指标都有所提高,但塑性、韧性有所下降。如冷拉高强度钢丝和冷卷弹簧等,就是利用冷加工变形来提高其强度和弹性极限。又如坦克和拖拉机的履带、破碎机的颚板以及铁路的道岔等也是利用加工硬化来提高其硬度和耐磨性的。
希望可以帮到你.

❽ 何为“冷变形”冷变形的优缺点

冷变形:当金属在低于回复温度下变形时,变形过程中只有硬化而无回复与再结晶现象。变形的金属中只存在加工硬化特征,因而强度上升,塑性下降,这种变形称为冷塑性变形,简称冷变形。
冷变形的优点是:制件精度好、表面粗糙度小、劳动条件好等;
缺点是:变形抗力大,所需设备能力大,工模具要求高。而且因为有残余应力,塑性差等,所以常常需要中间退火,才能继续变形。

❾ 金属材料冷热变形有哪些特点

金属材料冷热变形有哪些特点
热胀冷缩是很多固体材料的共性,另外对于金属材料,如钢材版随温度的升高塑性性增强权,而强度逐渐变小;随温度的减小,塑性会逐渐变小,而强度会变大。温度的变化会是金属内部产生应力,使金属耐久性和承载力下降。当然不一样了。金属热变性加工时,金属材料已达到材料的屈服点,发生了塑性变形。而冷加工变形是由于加工过程中打破原金属内部的力的平衡,造成应力的释放,使原力的平衡遭到破坏,而产生的变形。这种变形没有达到金属材料本身的屈服点。

❿ 冷变形金属与热变形的纤维组织有何区别

冷变形中的纤维组织:轧制变形时,原来等轴的晶粒沿延伸方向伸长。若变形程度很大,则晶粒呈现为一片纤维状的条纹,称为纤维组织。当金属中有夹杂或第二相是,则它们会沿变形方向拉成细带状(对塑性杂质而言)或粉碎成链状(对脆性杂质而言),这时在光学显微镜下会很难分辨出晶粒和杂质。在热塑性变形过程中,随着变形程度的增大,钢锭内部粗大的树枝状晶逐渐沿主变形方向伸长,与此同时,晶间富集的杂质和非金属夹杂物的走向也逐渐与主变形方向一致,其中脆性夹杂物(如氧化物,氮化物和部分硅酸盐等)被破碎呈链状分布;而苏醒夹杂物(如硫化物和多数硅酸盐等)则被拉长呈条状、线状或薄片状。于是在磨面腐蚀的试样上便可以看到顺主变形方向上一条条断断续续的细线,称为“流线 ”,具有流线的组织就称为“纤维组织”。在热塑性加工中,由于再结晶的结果,被拉长的晶粒变成细小的等轴晶,而纤维组织却被很稳定的保留下来直至室温。

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