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1、真誠為您提供優(yōu)質(zhì)參考資料,若有不當(dāng)之處,請指正。1設(shè)計一種實驗方法,確定在一定溫度( T )下再結(jié)晶形核率N和長大線速度G (若N和G都隨時間而變)。2金屬鑄件能否通過再結(jié)晶退火來細化晶粒?3固態(tài)下無相變的金屬及合金,如不重熔,能否改變其晶粒大小?用什么方法可以改變?4說明金屬在冷變形、回復(fù)、再結(jié)晶及晶粒長大各階段晶體缺陷的行為與表現(xiàn),并說明各階段促使這些晶體缺陷運動的驅(qū)動力是什么。5將一鍥型銅片置于間距恒定的兩軋輥間軋制,如圖74所示。(1) 畫出此銅片經(jīng)完全再結(jié)晶后晶粒大小沿片長方向變化的示意圖;(2) 如果在較低溫度退火,何處先發(fā)生再結(jié)晶?為什么?6圖75示出。黃銅在再結(jié)晶終了的晶粒尺寸
2、和再結(jié)晶前的冷加工量之間的關(guān)系。圖中曲線表明,三種不同的退火溫度對晶粒大小影響不大。這一現(xiàn)象與通常所說的“退火溫度越高,退火后晶粒越大”是否有矛盾?該如何解釋?7假定再結(jié)晶溫度被定義為在1 h內(nèi)完成95再結(jié)晶的溫度,按阿累尼烏斯(Arrhenius)方程,NN0exp(),GG0exp()可以知道,再結(jié)晶溫度將是G和向的函數(shù)。(1) 確定再結(jié)晶溫度與G0,N0,Qg,Qn的函數(shù)關(guān)系;(2) 說明N0,G0,Qg,Q0的意義及其影響因素。8為細化某純鋁件晶粒,將其冷變形5后于650退火1 h,組織反而粗化;增大冷變形量至80,再于650退火1 h,仍然得到粗大晶粒。試分析其原因,指出上述工藝不合
3、理處,并制定一種合理的晶粒細化工藝。9冷拉銅導(dǎo)線在用作架空導(dǎo)線時(要求一定的強度)和電燈花導(dǎo)線(要求韌性好)時,應(yīng)分別采用什么樣的最終熱處理工藝才合適?10 試比較去應(yīng)力退火過程與動態(tài)回復(fù)過程位錯運動有何不同。從顯微組織上如何區(qū)分動、靜態(tài)回復(fù)和動、靜態(tài)再結(jié)晶?11 某低碳鋼零件要求各向同性,但在熱加工后形成比較明顯的帶狀組織。請?zhí)岢鰩追N具體方法來減輕或消除在熱加工中形成帶狀組織的因素。12 為何金屬材料經(jīng)熱加工后機械性能較鑄造狀態(tài)為佳?13 燈泡中的鎢絲在非常高的溫度下工作,故會發(fā)生顯著的晶粒長大。當(dāng)形成橫跨燈絲的大晶粒時,燈絲在某些情況下就變得很脆,并會在因加熱與冷卻時的熱膨脹所造成的應(yīng)力下
4、發(fā)生破斷。試找出一種能延長鎢絲壽命的方法。14 Fe-Si鋼(Wsi為0.03)中,測量得到MnS粒子的直徑為0.4mm,每1 mm2內(nèi)的粒子數(shù)為2105個。計算MnS對這種鋼正常熱處理時奧氏體晶粒長大的影響(即計算奧氏體晶粒尺寸)。15 判斷下列看法是否正確。(1) 采用適當(dāng)?shù)脑俳Y(jié)晶退火,可以細化金屬鑄件的晶粒。(2) 動態(tài)再結(jié)晶僅發(fā)生在熱變形狀態(tài),因此,室溫下變形的金屬不會發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶。(3) 多邊化使分散分布的位錯集中在一起形成位錯墻,因位錯應(yīng)力場的疊加,使點陣畸變增大。(4) 凡是經(jīng)過冷變形后再結(jié)晶退火的金屬,晶粒都可得到細化。(5) 某鋁合金的再結(jié)晶溫度為320,說明此合金在320
5、以下只能發(fā)生回復(fù),而在320以上一定發(fā)生再結(jié)晶。(6) 20#鋼的熔點比純鐵的低,故其再結(jié)晶溫度也比純鐵的低。(7) 回復(fù)、再結(jié)晶及晶粒長大三個過程均是形核及核長大過程,其驅(qū)動力均為儲存能。(8) 金屬的變形量越大,越容易出現(xiàn)晶界弓出形核機制的再結(jié)晶方式。(9) 晶粒正常長大是大晶粒吞食小晶粒,反常長大是小晶粒吞食大晶粒。(10) 合金中的第二相粒子一般可阻礙再結(jié)晶,但促進晶粒長大。(11) 再結(jié)晶織構(gòu)是再結(jié)晶過程中被保留下來的變形織構(gòu)。(12) 當(dāng)變形量較大、變形較均勻時,再結(jié)晶后晶粒易發(fā)生正常長大,反之易發(fā)生反常長大。(13) 再結(jié)晶是形核長大過程,所以也是一個相變過程。 返回課程網(wǎng)站 進
6、入討論區(qū)本站點的版權(quán)和所有權(quán)屬于王永欣 有關(guān)此站點的問題請向主講教師發(fā)郵件請用1024768的分辨率瀏覽本站所有頁面 答案1. 可用金相法求再結(jié)晶形核率N和長大線速度G。具體操作:(1) 測定N:把一批經(jīng)大變形量變形后的試樣加熱到一定溫度(丁)后保溫,每隔一定時間t,取出一個試樣淬火,把做成的金相樣品在顯微鏡下觀察,數(shù)得再結(jié)晶核心的個數(shù)N,得到一組數(shù)據(jù)(數(shù)個)后作Nt圖,在Nt曲線上每點的斜率便為此材料在溫度丁下保溫不同時間時的再結(jié)晶形核率N。(2) 測定G:將(1)中淬火后的一組試樣進行金相觀察,量每個試樣(代表不同保溫時間)中最大晶核的線尺寸D,作Dt圖,在Dt曲線上每點的斜率便為了溫度下
7、保溫不同時間時的長大線速度G。2. 再結(jié)晶退火必須用于經(jīng)冷塑性變形加工的材料,其目的是改善冷變形后材料的組織和性能。再結(jié)晶退火的溫度較低,一般都在臨界點以下。若對鑄件采用再結(jié)晶退火,其組織不會發(fā)生相變,也沒有形成新晶核的驅(qū)動力(如冷變形儲存能等),所以不會形成新晶粒,也就不能細化晶粒。3. 能??山?jīng)過冷變形而后進行再結(jié)晶退火的方法。4. 答案如附表2.5所示。附表2.5 冷變形金屬加熱時晶體缺陷的行為缺陷表現(xiàn)、物理變化晶體缺陷的行為缺陷運動驅(qū)動力冷加工變形時主要的形變方式是滑移,由于滑移,晶體中空位和位錯密度增加,位錯分布不均勻切應(yīng)力作用回復(fù)空位擴散、集聚或消失;位錯密度降低,位錯相互作用重新
8、分布(多邊化)彈性畸變能再結(jié)晶毗鄰低位錯密度區(qū)晶界向高位錯密度的晶粒擴張。位錯密度減少,能量降低,成為低畸變或無畸變區(qū)形變儲存能晶粒長大彎曲界面向其曲率中心方向移動。微量雜質(zhì)原子偏聚在晶界區(qū)域,對晶界移動起拖曳作用。這與雜質(zhì)吸附在位錯中組成柯氏氣團阻礙位錯運動相似,影響了晶界的活動性晶粒長大前后總的界面能差,而界面移動的驅(qū)動力是界面曲率5. (1)銅片經(jīng)完全再結(jié)晶后晶粒大小沿片長方向變化示意圖如附圖2.22所示。由于銅片寬度不同,退火后晶粒大小也不同。最窄的一端基本無變形,退火后仍保持原始晶粒尺寸;在較寬處,處于臨界變形范圍,再結(jié)晶后晶粒粗大;隨寬度增大,變形度增大,退火后晶粒變細,最后達到穩(wěn)
9、定值。在最寬處,變形量很大,在局部地區(qū)形成變形織構(gòu),退火后形成異常大晶粒。(2)變形越大,冷變形儲存能越高,越容易再結(jié)晶。因此,在較低溫度退火,在較寬處先發(fā)生再結(jié)晶。6. 再結(jié)晶終了的晶粒尺寸是指再結(jié)晶剛完成但未發(fā)生長大時的晶粒尺寸。若以再結(jié)晶晶粒中心點之間的平均距離d表征再結(jié)晶的晶粒大小,則d與再結(jié)晶形核率N及長大線速度之間有如下近似關(guān)系:且由于Qn與Qg幾乎相等,故退火溫度對GN比值的影響微弱,即晶粒大小是退火溫度的弱函數(shù)。故圖中曲線中再結(jié)晶終了的晶粒尺寸與退火溫度關(guān)系不大。再結(jié)晶完成以后,若繼續(xù)保溫,會發(fā)生晶粒長大的過程。對這一過程而言,退火溫度越高,(保溫時間相同時)退火后晶粒越大。這
10、是因為晶粒長大過程是通過大角度晶界的移動來進行的。溫度越高,晶界移動的激活能就越低,晶界平均遷移率就越高,晶粒長大速率就越快,在相同保溫時間下,退火后的晶粒越粗大,這與前段的分析并不矛盾。8. 前種工藝,由于鋁件變形處于臨界變形度下,故退火時可形成個別再結(jié)晶核心,最終晶粒極為粗大,而后種工藝,是由于進行再結(jié)晶退火時的溫度選擇不合理(溫度過高),若按T再0.4T熔估算,則T再100,故再結(jié)晶溫度不超過200為宜。由于采用630退火1 h,故晶粒仍然粗大。綜上分析,在80變形量條件下,采用150退火1 h,則可使其晶粒細化。9. 前者采用去應(yīng)力退火(低溫退火);后者采用再結(jié)晶退火(高溫退火)。10
11、. 去應(yīng)力退火過程中,位錯通過攀移和滑移重新排列,從高能態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍軕B(tài);動態(tài)回復(fù)過程中,則是通過螺位錯的交滑移和刃位錯的攀移,使異號位錯相互抵消,保持位錯增殖率與位錯消失率之間的動態(tài)平衡。從顯微組織上觀察,靜態(tài)回復(fù)時可見到清晰的亞晶界,靜態(tài)再結(jié)晶時形成等軸晶粒;而動態(tài)回復(fù)時形成胞狀亞結(jié)構(gòu),動態(tài)再結(jié)晶時等軸晶中又形成位錯纏結(jié)胞,比靜態(tài)再結(jié)晶晶粒要細。11. 一是不在兩相區(qū)變形;二是減少夾雜元素含量;三是采用高溫擴散退火,消除元素偏析。對已出現(xiàn)帶狀組織的材料,在單相區(qū)加熱、正火處理,則可予以消除或改善。12. 金屬材料在熱加工過程中經(jīng)歷了動態(tài)變形和動態(tài)回復(fù)及再結(jié)晶過程,柱狀晶區(qū)和粗等軸晶區(qū)消失了,
12、代之以較細小的等軸晶粒;原鑄錠中許多分散縮孔、微裂紋等由于機械焊合作用而消失,顯微偏析也由于壓縮和擴散得到一定程度的減弱,故使材料的致密性和力學(xué)性能(特別是塑性、韌性)提高。13. 可以在鎢絲中形成彌散、顆粒狀的第二相(如ThO2)以限制晶粒長大。因為若ThO2的體積分?jǐn)?shù)為,半徑為r時,晶粒的極限尺寸(為接觸角);若選擇合適的和r,使R盡可能小,即晶粒不再長大。由于晶粒細化將使燈絲脆性大大下降而不易破斷,從而有效地延長其壽命。15(1)不對。對于冷變形(較大變形量)后的金屬,才能通過適當(dāng)?shù)脑俳Y(jié)晶退火細化晶粒。(2) 不對。有些金屬的再結(jié)晶溫度低于室溫,因此在室溫下的變形也是熱變形,也會發(fā)生動態(tài)
13、再結(jié)晶。(3) 不對。多邊化過程中,空位濃度下降、位錯重新組合,致使異號位錯互相抵消,位錯密度下降,使點陣畸變減輕。(4) 不對。如果在臨界變形度下變形的金屬,再結(jié)晶退火后,晶粒反而粗化。(5) 不對。再結(jié)晶不是相變。因此,它可以在一個較寬的溫度范圍內(nèi)變化。(6) 不對。微量熔質(zhì)原子的存在(20#鋼中WC0.002),會阻礙金屬的再結(jié)晶,從而提高其再結(jié)晶溫度。(7) 不對。只有再結(jié)晶過程才是形核及核長大過程,其驅(qū)動力是儲存能。(8) 不對。金屬的冷變形度較小時,相鄰晶粒中才易于出現(xiàn)變形不均勻的情況,即位錯密度不同,越容易出現(xiàn)晶界弓出形核機制。(9) 不對。晶粒正常長大,是在界面曲率作用下發(fā)生的均勻長大;反常長大才是大晶粒吞食小晶粒的不均勻長大。(10) 不對。合金中的第二相粒子一般可阻礙再結(jié)晶,也會阻止晶粒長大。(11) 不對。再結(jié)晶織構(gòu)是冷變形金屬在再結(jié)晶(一次,二次)過程中形成的織構(gòu)。它是在
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