Cтраница 1
Начало собирательной рекристаллизации не обязательно должно совпадать с моментом полного завершения первичной рекристаллизации. Когда в отдельных участках металла рекристаллизо-ваиные зерна приходят в соприкосновение, то здесь может начаться собирательная рекристаллизация, хотя в других участках еще идет первичная рекристаллизация. [1]
За начало собирательной рекристаллизации ( микроструктура № 9) принят момент исчезновения старых зерен и старых границ и появления равноосных однородных мелких зерен. [2]
![]() |
Изменение механических свойств колоднодеформированной хромоникелевой. [3] |
Конец первичной и начало собирательной рекристаллизации выявляют по исчезновению сильно травящихся участков деформированной структуры. Ориентировочно начало собирательной рекристаллизации совпадает с минимумом на кривой время отжига - средний размер зерна. [4]
В качестве момента начала собирательной рекристаллизации принималась точка перегиба ( максимума) на кривой с координатами число пятен - продолжительность отжига. [5]
Окончание рекристаллизации обработки и начало собирательной рекристаллизации в процессе нагрева при 1100 у слабодеформированных на 5 - 6 % образцов происходит через 3 часа, а у образцов, деформированных выше 10 %, примерно через 1 час и даже ранее. [6]
Как уже указывалось, максимум числа пятен соответствует концу рекристаллизации обработки и началу собирательной рекристаллизации. [7]
Следует заметить, что линейная зависимость между N и / г 1 / 2 наблюдается только в том случае, когда рост кристаллов в покрытии происходит при температуре ниже температуры начала собирательной рекристаллизации, а также когда на процесс отбора не оказывают влияния примеси и другие дефекты. [8]
![]() |
Изменение механических свойств колоднодеформированной хромоникелевой. [9] |
Конец первичной и начало собирательной рекристаллизации выявляют по исчезновению сильно травящихся участков деформированной структуры. Ориентировочно начало собирательной рекристаллизации совпадает с минимумом на кривой время отжига - средний размер зерна. [10]
Температурный интервал существования структурной сверхпластичности для различных металлов и сплавов различный, он может находиться в пределах от температуры начала рекристаллизации ( 0 4 / пл) до температур, близких к температуре плавления. Нижняя граница температурного интервала обусловлена диффузионными процессами в механизме деформирования сверхмелкозернистых материалов, верхняя граница соответствует температуре начала собирательной рекристаллизации. Однако какой бы ни была температура структурной сверхпластичности, она должна поддерживаться постоянной по объему деформируемого объекта в течение всего периода деформирования, чтобы обеспечить равномерное течение материала. Поэтому структурную сверхпластичность иногда называют также изотермической. [11]
Установлено, что твердость хрома, прокатанного при температурах 600, 700 и 900, начинала уменьшаться при 800 после часовой выдержки, а при отжиге 900 с выдержкой 1 час твердость снизилась до твердости хрома в литом состоянии. Таким образом, из этих исследований можно сделать вывод, что рекристаллизация хрома начинается при 800 и завершается при 850 - 900, с 900 отмечается рост зерна, что указывает на начало собирательной рекристаллизации при этой температуре. [12]
Рост зерна в деформированных сталях и сплавах, происходящий вследствие развития собирательной рекристаллизации, может приводить к значительному укрупнению кристаллической структуры. Однако следует учитывать, что нагрев металлов и сплавов в процессе обработки давлением не является окончательной операцией и сопровождается, как правило, последующей деформацией. В данном случае деформация значительно измельчает крупнокристаллическую структуру, образовавшуюся при нагреве и собирательной рекристаллизации. Отсюда можно заключить, что температура начала собирательной рекристаллизации не является потолком нагрева перед обработкой давлением. Поэтому при установлении температур обработки температуры начала собирательной рекристаллизации вследствие положительного влияния деформации должны учитываться с возможным повышением их в зависимости от величины последующей деформации. [13]
Рост зерна в деформированных сталях и сплавах, происходящий вследствие развития собирательной рекристаллизации, может приводить к значительному укрупнению кристаллической структуры. Однако следует учитывать, что нагрев металлов и сплавов в процессе обработки давлением не является окончательной операцией и сопровождается, как правило, последующей деформацией. В данном случае деформация значительно измельчает крупнокристаллическую структуру, образовавшуюся при нагреве и собирательной рекристаллизации. Отсюда можно заключить, что температура начала собирательной рекристаллизации не является потолком нагрева перед обработкой давлением. Поэтому при установлении температур обработки температуры начала собирательной рекристаллизации вследствие положительного влияния деформации должны учитываться с возможным повышением их в зависимости от величины последующей деформации. [14]