Cтраница 1
Новые зерна, образовавшиеся при первичной рекристаллизации, неустойчивы. Поверхность зерна металла, так же как поверхность жидкости, обладает избыточной поверхностной энергией. При уменьшении площади раздела зерна уменьшается их свободная поверхностная энергия. [1]
Новые зерна, образовавшиеся при первичной рекристаллизации, неустойчивы. Поверхность зерна металла, так же как поверхность жидкости, обладает избыточной поверхностной энергией. При уменьшении площади раздела зерен уменьшается их свободная поверхностная энергия. [2]
Новые зерна после заполнения ими всего объема металла мелки и неоднородны, и, как показывает опыт, их рост продолжается. Характер этого процесса, называемого вторичной или собирательной рекристаллизацией, принципиально отличается от первичного процесса рекристаллизации, где процесс образования новых кристаллов определяется наличием зародышей центров кристаллизации. При вторичной рекристаллизации происходит обычный рост зерен, которые беспорядочно как бы поглощают друг друга. Одно и то же зерно может у одной границы поглотить соседнее зерно, а у другой - быть поглощаемым другим зерном. Необходимая для роста зерен разница в их размерах при вторичной рекристаллизации создается либо неравномерным наклепом, либо различной ориентацией кристаллов, либо неравномерным распределением вещества, препятствующего росту V Зависимость между величиной зерна, степенью деформации и температурой обычно выражается в виде пространственных диаграмм рекристаллизации для разных металлов и сплэвов одна из которых, например для железа, приведена на фиг. Между тем размер зерна после рекристаллизационного отжига зависит еще от продолжительности нагрева, наличия препятствий и размера исходного зерна. Таким образом, несмотря на свою наглядность, пространственные диаграммы рекристаллизации не учитывают ряда факторов, имеющих важное производственное значение. [3]
Новые зерна, образовавшиеся при первичной рекристаллизации, неустойчивы. Поверхность зерна металла, так же как поверхность жидкости, обладает избыточной поверхностной энергией. При уменьшении площади раздела зерен уменьшается их свободная поверхностная энергия. [4]
![]() |
Возможное распределение линейных дислокаций в литом сплаве после затвердевания. а - хаотическое. б - упорядоченное. [5] |
Новые зерна, не отличающиеся по химическому составу от старых, характеризуются отсутствием остаточных напряжений и упрочнений. На температуру начала рекристаллизации влияют степень деформации и чистота металла. Энергия активации рекристаллизации близка к энергии активации диффузии, а линейная скорость роста кристалла, обусловленная диффузионным перемещением атомов, относительно невелика. При небольших начальных деформациях рекристаллизация затруднена и в металлах протекает полигониза-ция. Этот процесс заключается в том, что деформированный кристалл распадается на субзерна с небольшой угловой разориентиров-кой. [6]
Новые зерна появляются и растут после определенного инкубационного периода ( рис. 4), который тем меньше, чем выше температура отжига и степень предварительной деформации. Таким образом, в начальный момент скорость рекристаллизации равна нулю, далее она увеличивается и проходит через максимум. Этим она отличается от скорости возврата. [7]
Новые зерна, образовавшиеся при первичной рекристаллизации, неустойчивы. Поверхность зерна металла, так же как поверхность жидкости, обладает избыточной поверхностной энергией. При уменьшении площади раздела зерен уменьшается их свободная поверхностная энергия. [8]
![]() |
Полигонизация в кремнистом железе. Предшествующая деформация 5 / о. температура нагрева 700 С, Х1200. [9] |
Новые зерна растут за счет старых, вытянутых, до их столкновения друг с другом и до полного исчезновения вытянутых зерен. [10]
Ориентировка новых зерен, как правило, закономерно связана с ориентировкой матрицы, особенно если температура рекристаллизации не чрезмерно высока. [11]
![]() |
Влияние нагрева на механиче. [12] |
Образование новых зерен и резкое снижение плотности дислокаций приводит к высвобождению основной доли накопленной в процессе холодной пластической деформации энергии в объеме металла. [13]
![]() |
Схема процесса полигонизации. [14] |
Образование новых зерен и резкое снижение плотности дислокаций приводит к высвобождению основной доли накопленной в процессе холодной пластической деформации энергии в объеме металла. Это является термодинамическим стимулом рекристаллизации обработки. [15]