Основы металлографии и пластической деформации стали






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Основы металлографии и пластической деформации стали

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 102 103 104 105 106 107 108... 237 238 239
 

ляется в результате миграции субграниц (обусловлено разной плот­ностью дефектов в соседних субзернах), а также коалесценции субзерен по механизму рассыпания субграниц (рис. 2.35, а). При рассы­пании происходит групповое движение дислокаций к стабильным субграницам, а также групповая аннигиляция дислокаций противо­положных знаков. Это приводит к тому, что часть дислокаций и об­рывки субграниц остаются внутри субзерен, т. е. структура субзерен не является совершенной. Перестройка дислокационной структуры внутри субзерен способствует их повороту относительно соседей, а это стимулирует миграцию субграниц.
Описанные преобразования в субструктуре приводят к возникно­вению субзерен, окруженных болынеугловыми границами, т. е. заро­дышей первичной рекристаллизации, развивающейся в результате движения границ зерен. Последнее, в свою очередь, происходит в процессе деформации и потому называется динамической миграцией границ. В горячедеформированных металлах за­родыши первичной рекристаллизации образуются и на большеугло-вых границах зерен, что связано с локальной миграцией отдельных участков границ, в результате которой они приобретают зубчатую форму (рис. 2.35, б).
В случае протекания динамического возврата по механизму коа­лесценции субзерен возможно образование устойчивой (стабильной) субзеренной структуры, характеризующейся равновесной конфигу­рацией стыков субграниц. Такой жесткий каркас субграниц затруд­няет миграцию границ зерен и развитие динамической рекристалли­зации.
Холодная деформация развивается главным образом скольжением дислокаций внутри зерен. При горячей деформации наряду с внутри-зеренным скольжением происходят двойникование, образование по­лос сброса (рис. 2.35, е) и деформация по границам зерен — проскаль­зывание (рис. 2.35, г). Последнее вносит существенный вклад в пол­ную деформацию металла. Кроме того, деформация осуществляется проскальзыванием по границам субзерен.
Движущей силой проскальзывания по границам являются сколь­жение в соседних зернах и образование субзерен, которое приводит к смещению зерен относительно друг друга и сдвигу на границе. Механизм проскальзывания по границам зерен в результате движе­ния зернограничных дислокаций рассмотрен в § 1 гл. 2. Размер зерен влияет на проскальзывание по границам: чем крупнее зерна, тем боль­ше смещение по границам.
Проскальзывание по границам зерен вызывает отклонение от рав­новесия в стыках. Неравновесная конфигурация стыка по границам зерен (контактные углы в этом случае должны быть близки к 120°) создает избыток свободной поверхностной энергии, представляющей собой движущую силу миграции границ. Различие в плотности дисло­кационной структуры в соседних зернах заставляет границу переме­щаться в сторону более деформированного зерна. Таким образом, в ходе горячей деформации происходит миграция границ зерен, вы­зывающая собирательную рекристаллизацию (рис. 2.35, д). Подвиж­ность границ зерен тем больше, чем выше температура. Наличие на
104
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 102 103 104 105 106 107 108... 237 238 239

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Конструкционные материалы: Справочник
Основы металлографии и пластической деформации стали
Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций
Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности

rss
Карта