1樓:
再結晶金屬經冷加工變形後,其組織和效能均發生變化:原先的等軸晶組織,隨著塑性變形量的增大,其晶粒沿變形方向逐漸伸長,變形度越大,則伸長也越顯著;當變形度很大時,其組織呈纖維狀。隨著組織的變化,金屬的效能也發生改變:
強度硬度增高,塑性則逐漸下降,即產生了「加工硬化」。
經冷變形後的金屬加熱到再結晶溫度時,又會發生相反轉變。新的無應變的晶粒取代原先變形的晶粒,金屬的效能也恢復到變形前的情況,這一過程稱為再結晶。再結晶溫度與金屬本性、雜質含量、冷變形程度、保溫時間、材料的原始晶粒度等有關。
再結晶所產生的晶粒大小在很大程度上取決於冷變形程度的大小,在某一變形度變形,再經退火處理後晶粒異常粗大,該變形度稱為臨界變形度,它使材料效能惡化,是壓力加工中切忌的問題。
本實驗主要以低碳鋼為物件,分析其塑性變形和再結晶過程中顯微組織的變化。觀察經一定冷變形後不同退火溫度下低碳鋼的顯微組織,測定再結晶度,此外對不同冷變形度的低碳鋼材料進行高溫退火,測定晶粒度,從而確定臨界變形度。
再結晶的溫度就是再結晶溫度
2樓:匿名使用者
通過連鑄945鋼再結晶溫度的測定與分析解釋:採用水浴量熱法經1 260 ℃加熱,保溫20 min,水冷處理的連鑄945鋼的再結晶溫度進行了測定.又通過測試硬度及金相組織、晶粒分析,從不同的角度驗證了該鋼的再結晶溫度範圍是960~990 ℃.
金屬材料與熱處理的再結晶溫度當中的k是什麼意思?
3樓:匿名使用者
k 指的是鐵碳相圖上fe3c的共析轉變的成分點, 溫度是727度, 碳含量6.69%, 如圖:
4樓:《草原的風
代表熱力學溫度。又稱開爾文溫標、絕對溫標,簡稱開氏溫標,開氏溫度單位為開爾文,代表符號 k。
熱力學溫標是2023年由熱力學第二定律的推論卡諾定理引入的。它是一個純理論上的溫標,因為它與測溫物質的屬性無關。符號t,單位k(開爾文,簡稱開)。
國際單位制(si)的7個基本量之一,是英文"kelvin"簡稱"開",國際代號"k",但不加"°"來表示溫度。開爾文是為了紀念英國物理學家lord kelvin而命名的。以絕對零度(0k)為最低溫度,因此,熱力學溫度t與大家習慣使用的攝氏溫度 t 的關係是:
t (k) = 273.15+t (℃) 。
規定熱力學溫度的單位開(k)與攝氏溫度的單位攝氏度(℃)的平均值完全相同。與攝氏溫度相差273.15。
0攝氏度等於273.15k,即 0℃=273.15k,10℃=283.
15k……。0k=-273.15℃
5樓:
k是開式溫度(單位開爾文),k=℃+273
如何定義再結晶?
6樓:無語翹楚
再結晶的定義:
當冷變形金屬加熱到足夠高的溫度以後,會在變形最劇烈的區域產生新的等軸晶粒來代替原來的變形晶粒,這個過程稱為再結晶.冷變形金屬再結晶後,其冷變形組織完全消失,加工硬化狀態也隨之消失,金屬重新獲得冷變形前的效能。
動態再結晶:
隨著變形量的增加,位錯密度繼續增加,內部儲存能也繼續增加。當變形量達到一定程度時,將使奧氏體發生另一種轉變—動態再結晶。 ·動態再結晶的發生與發展,使更多的位錯消失,奧氏體的變形抗力下降,直到奧氏體全部發生了動態再結晶,應力達到了穩定值。
靜態再結晶:
金屬在熱加工後,由於形變使晶粒內部存在形變儲存能,使系統處於不穩定的高能狀態,因此在變形隨後的等溫保持過程中,以變形儲存能為驅動力,通過熱活化過程再結晶成核和長大而再生成新的晶粒組織,使系統由高能狀態轉變為較穩定的低能狀態,這個自發的過程就是靜態再結晶。
7樓:匿名使用者
冷變形金屬被加熱到適當溫度時,在變形組織內部新的無畸變的等軸晶粒逐漸取代變形晶粒,而使形變強化效應完全消除的過程。
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