Cтраница 5
Процесс вторичной рекристаллизации приводит к образованию текстуры ( ПО) [001] с превалирующей намагниченностью вдоль направления прокатки. В этом случае холодная обработка прокаткой дает такую рекристал-лизованную матрицу, что большие зерна, действующие как зародыши вторич-ной рекристаллизации, имеют необходимую кристаллическую ориентировку. [61]
Нагрев после критической степени деформации ( кр) приводит к очень резкому увеличению размеров зерна. Это увеличение идет за счет роста некоторых из исходных зерен [9, 10], а не образования малого числа зародышей рекристаллизации и их роста, как предполагалось ранее. [62]
На характер текстуры рекристаллизации существенное влияние оказывает чистота металла: и примеси. Влияние малых добавок, очевидно, связано с их поверхностной активностью и анизотропным воздействием на скорость роста зародышей рекристаллизации. [63]
Зародышами, из которых постепенно формируются центры рекристаллизации, могут быть отдельные наиболее совершенные и хорошо оформленные ячейки и субзерна в деформированном металле, которые растут за счет окружающих ячеек и субзерен. С ростом степени деформации, как отмечалось в § 5, ячеистая и субзеренная структуры совершенствуются и поэтому число зародышей рекристаллизации возрастает. [64]
![]() |
Длительная прочность и пластичность стали 15Х1М1ФЛ с феррито-карбидной структурой при 565 С. [65] |
Изучение изменений в дислокационной структуре металла отливок из стали 15Х1М1ФЛ показывает, что в эксплуатации протекают разупрочняющие процессы, влияющие на жаропрочные свойства стали. После длительной ( более 10s ч) эксплуатации при температуре 540 - 550 С в структуре стали наблюдают - ся как зародыши рекристаллизации, так и свободные от дислокаций рекристаллизованные объемы. Идет процесс роста карбидных астиц с одновременным уменьшением плотности дисперсных карбидов. За счет этих процессов в структуре стали происходят заметные изменения. Рекристаллизация приводит к обособлению феррита в зернах игольчатого сорбита отпуска. Происходит также преобразование фрагментированного сорбита отпуска в бесструктурный. [66]
В рассматриваемом подходе использованы критическое напряжение или критическая деформация начала динамической рекристаллизации. Однако их зависимость от температуры и скорости деформации не дана, поэтому в работах [85, 86] пытались определить критерий развития жизне - способных зародышей рекристаллизации. В том и другом случае учитывается, что за движущейся границей из-за одновременно протекающей деформации накапливаются дислокации, приводящие к возникновению тормозящей силы, действующей на границу зерен. В этой модели снова появляется критическая плотность дислокаций, но теперь можно установить ее зависимость от температуры и скорости деформации. В заключение следует подчеркнуть следующие стороны проблемы. [67]
Первичная рекристаллизация сопровождается увеличением скорости диффузии. Вероятно, это объясняется образованием избыточных подвижных вакансий в процессе массового перераспределения и аннигиляции дислокаций, а также движения границ при формировании зародышей рекристаллизации. [68]