本文標題:"較高溫度下再結晶金屬樣晶粒大小計量顯微鏡"
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較高溫度下再結晶金屬樣晶粒大小計量顯微鏡
在較高溫度下的亞結構有較大晶胞尺寸以及在亞晶粒邊界中位錯有
較長的鏈長,所以位錯容易移動。因此它比同樣晶粒大小的再結晶
金屬變形時可能有較低的平均流動應力,但必須是各道次應變小于
發生再結晶時的應變。
當在開始條件下變形進展到穩態區。若溫度逐漸降低和應變速
率逐漸升高,則流動應力增加沒有穩態區,因為亞結構連續變得致
密。在一定溫度或應變速率下的流動應力也較再結晶材料全部變形
到同樣應變大小時的流動應力要低些。
假若在間歇時間內靜態回復較多,會形成比正常(穩態)加工條
件下更軟的亞結構。進行每次相等應變循環變形,如果每次應變小
于由原始結構變成穩定結構所要求的應變,則那個道次的最高流動
應力,可能大大小于最初再結晶金屬在同樣條件下變形的流動應力
。
由于高溫下逐漸增加應變所遺傳下來的亞結構,沒有為再結晶
生核提供足夠的位錯密度或應變能,因而不發生再結晶。隨著溫度
降低到相對較低強度下,金屬中貯存的能量逐步達到或超過再結晶
形核所需要的能量。一旦動態再結晶開始,它便在以后的多個道次
中延續,而且在這些道次之間的間歇時間內,有靜態回復和某些亞
動態再結晶。這兩種靜態軟化又降低了以后動態再結晶速度,特別
是形核速度,但又不能立刻完全消除動態再結晶。這以后的繼續冷
卻,使動態再結晶變得越來越少,而與變形溫度降低相適應的亞結
構越來越細,位錯密度增高,從而形成了熱軋組織的不均勻性。
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