Cтраница 4
![]() |
Строение однопроходного сварного стыкового соединения аусте. [46] |
Но рост зерна протекает не очень интенсивно даже при свар-ке с чрезвычайно высокой погонной энергией. Рост зерна про исходит за счет поглощения крупными зернами более мелких. В стали Х18Н10Т на участках, примыкающих непосредственно к зоне сплавления, возможно выпадение б-феррита. По грани це жидкой и твердой фаз наблюдается интенсивная диффузия, приводящая к перемещению хрома, титана, ниобия, кремния и других ферритообразующих элементов. [47]
Вследствие роста зерен при нагреве ухудшаются свойства стали после наклепа и особенно после критической деформации; появляются пониженные и неравномерные пластические свойства. [48]
Поэтому рост зерна, тормозится. [49]
Установлен локальный рост зерен при отжиге фольги в местах механических повреждений в процессе ее производства, что отрицательно влияет на однородность фольги по емкости и механической прочности. [50]
Природа роста зерен в наноструктурной Си, по-видимому, подобна по характеру той, что имеет место в обычных материалах, поскольку, рост зерен в данном случае также обусловлен миграцией границ зерен. [51]
Время роста зерна сравнительно мало изменяется при подогреве стали. [52]
Процессы роста зерен ускоряются за счет большей разницы исходных величин отдельных зерен, при повышении температуры нагрева, наличии в металле предварительной холодной деформации, а также вследствие некоторых других причин. [53]
Торможение роста зерен дисперсными частицами является общей закономерностью. Однако это действие проявляется только в случае, если температура рекри-сталлизационного отжига находится ниже температуры растворения дисперсных фаз. Если же эти температуры совпадают, то тормозящая роль частиц снимется, но эффект будет разным в зависимости от скорости растворения частиц. Если же скорость растворения частиц велика, то влияние частиц на величину екр небольшой. [54]
Природа роста зерен в наноструктурной Си, по-видимому, подобна по характеру той, что имеет место в обычных материалах, поскольку, рост зерен в данном случае также обусловлен миграцией границ зерен. [55]
Процессы роста зерен можно разделить на три вида: непрерывный, вторичный и третичный. Непрерывный рост связан с уменьшением площади границ при укрупнении зерен; распределение зерен по размерам имеет один максимум. При вторичном росте зерен их распределение по размерам имеет два максимума, что связано с аномальным ростом отдельных зерен. Процесс третичного роста зерен является суперпозицией вторичного w непрерывного роста; хотя его-детали плохо изучены, считается, что он связан с влиянием примесей или анизотропии поверхностной энергии. [56]
Изучение роста зерен является одной из важнейших задач физического металловедения, так как почти все используемые на практике металлы и сплавы являются поликристаллами. Рост зерен - это коллективный процесс, в ходе которого увеличивается их размер и соответственно уменьшается общая площадь границ. Коллективный характер этого процесса связан с тем, что увеличение размеров каждого зерна зависит от поведения соседних зерен. Таким образам, рост зерен не определяется только миграцией границ и его кинетику, вероятно, нельзя интерпретировать, используя лишь параметры дуффузионного переноса атомов. [57]
Торможение роста зерна дисперсными частицами избыточной фазы является известным фактом [ 210, 215 [ и вызвано тем, что обход границей частицы приводит к увеличению протяженности границ и, следовательно, к увеличению суммарной поверхностной энергии. [58]
Процесс роста новых рекристаллизо-ванных зерен называют собирательной рекристаллизацией. Основной причиной собирательной рекристаллизации является стремление к уменьшению зернограничной ( поверхностной) энергии благодаря уменьшению протяженности границ при росте зерна. В период собирательной рекристаллизации предел текучести уменьшается в соответствии с соотношением Хола - Петча. [59]
К росту зерна сталь ЭИ262 более чувствительна, причем в большинстве плавок заметный рост наступает при 1250 С. Эвтектика образуется при 1270 - 1280 С. [60]