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... 169 170 171 172 173 174 175... 237 238 239
 

зывание, проявляющееся в волнообразном характере границ зерен (рис. 4.4, а). В результате движения дислокаций, их взаимодействия при встрече .и блокировки скольжения границами зерен плотность дислокаций в зернах и внутри двойников увеличивается до 1010 см-2 Происходит формирование ячеистой структуры (субструктуры), ха­рактерной для динамического упрочнения (рис. 4.4, б). Так как температура деформации высока, то наряду с упрочнением стали разви­вается динамическое разупрочнение, являющееся следствием терми­чески активируемых процессов переползания и восхождения дисло­каций и их-аннигиляции.
В зависимости от степени деформации динамическое разупрочне­ние может проходить путем динамической полигони­зации или динамической рекристаллизации. В первой клети, когда высока температура, при малых степенях де­формации (е < 10 %) дислокации хаотически распределены в плос­костях скольжения и динамическое разупрочнение проходит путем образования дислокационных стенок и субграниц (рис. 4.4, в), т. е. путем динамической полигонизации. В результате в зернах аустенита создается ячеисто-полигональная субструктура. Такая субструктура, образующаяся в условиях высоких температур и малых степеней деформации, характеризуется относительно высокой степенью ре­гулярности распределения дислокаций и обладает высокой устой­чивостью при термическом воздействии, что связано с высоким со­вершенством образующихся субграниц.
Если в процессе развития динамического возврата критическая плотность дислокаций, необходимая для образования зародышей рекристаллизации, не достигнута, то рекристаллизация не происхо­дит. Когда динамический возврат затруднен, что вызвано скоплением большого количества дислокаций и торможением их поперечного ■скольжения и переползания, зарождаются центры рекристаллиза­ции. При увеличении степени деформации до 20—35 % в стали проис­ходит неоднородное накопление дислокаций, приводящее к появле­нию микрообъемов с разной плотностью дислокаций.
Отдельные субзерна, содержащие небольшое количество дислока­ций (рис. 4.4, г), могут стать зародышами первичной динамической рекристаллизации. Такие субзерна отделены от деформированного объема аустенита большеугловыми границами, образованными из субграниц, возникающих при динамической полигонизации. Суб­зерна растут за счет миграции границ или их отдельных участков. Чем выше температура прокатки, тем меньше степень деформации, при которой начинается рекристаллизация, так как с повышением температуры диффузионные процессы облегчаются.
Увеличение степени деформации до 35—50 % приводит к образо­ванию развитой ячеистой субструктуры, накоплению дислокаций внутри зерен и увеличению разориентировок между субзернами. В этих условиях динамическая рекристаллизация происходит не только в результате миграции большеугловых границ, но главным образом благодаря коалесценции субзерен. Последняя начинается с образования разрывов в «слабых» местах субграниц (рис. 4.4, д) и развивается путем постепенного «рассыпания» последних при уходе
171
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 169 170 171 172 173 174 175... 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