再结晶时晶核长大和再结晶后的晶粒长大。
答:
一次再结晶和二次在结晶。
定义
一次再结晶:冷变形后的金属加热到一定温度,保温足够时间后,在________,位错密度显著下降,性能发生显著变化恢复到冷变形前的水平,称为(一次)再结晶。它的________。
二次再结晶:经过剧烈冷变形的某些金属材料,在________时,会出现________,即少数晶粒具有特别大的长大能力,逐步吞食掉周围的小晶粒,其最终尺寸超过原始晶粒的几十倍或上百倍,比临界变形后的再结晶晶粒还要粗大得多,这个过程称为二次再结晶。二次再结晶________的过程,它是________,严格来说它是________,并非是再结晶过程。
本质区别:是否有新的形核晶粒。
再结晶时晶核长大和再结晶后的晶粒长大。
定义
再结晶晶核长大:是指再结晶晶核形成后________的过程。其长大驱动力是________,促使晶核界面向畸变区域推进,界面移动的方向,也就是晶粒长大的方向总是________,直至所有畸变晶粒被新的无畸变晶粒代替。
再结晶后的晶粒长大:是指再结晶晶核长大成再结晶初始晶粒后,当________的过程。此时,晶粒长大的驱动力是________,界面移动的方向,也就是晶粒长大的方向都________,直至晶界变成平面状,达到界面能最低的稳定状态。
本质区别:
长大驱动力不同
长大方向不同,即晶界的移动方向不同。
7-5分析回复和再结晶阶段空位与位错的变化及其对性能的影响。
答:
回复阶段:
回复:是指冷塑性变形的金属在加热时,在________(即再结晶晶粒形成前)所产生的某些亚结构和性能的变化过程。
空位和位错的变化及对性能的影响:
回复过程中,空位和位错发生运动,从而改变了他们的数量和组态。
低温回复时,主要涉及________。空位可以移至表面、晶界或位错处消失,也可以聚集形成空位对、空位群,还可以与间隙原子相互作用而消失,总之________。________对空位密度比较敏感,因此其数值会有显著下降。而力学性能对空位的变化不敏感,没有变化。
中温回复时,主要涉及________。由于位错滑移会导致同一滑移面上________,________,但降低幅度[1]不大,力学性能变化不大。
高温回复时,主要涉及________。位错不但________,发生多边化,使错密度有所降低,降低系统[2]部分内应力,从而使硬度、强度略有下降,塑性、韧性得到改善。
综上,回复过程可以使冷塑性变形的金属在________(主要是第一类内应力),减轻工件的翘曲和变形,降低电阻率,提高材料的耐蚀性并________,提高工件使用时的安全性。
再结晶阶段:
再结晶:冷变形后的金属加热到一定温度,保温足够时间后,在________,位错密度显著下降,性能也发生显著变化并恢复到冷变形前的水平。
空位和位错的变化及对性能的影响:
再结晶阶段主要是________,新的无畸变晶粒形成,位错密度显著下降,因塑性变形而造成的内应力可完全被消除,促使硬度和强度显著下降,________。
7-6何谓临界变形度?在工业生产中有何实际意义。
答:
临界变形度:金属在冷塑性变形时,当变形度达到某一数值(一般金属均在2%-10%范围内)时,________。这是由于此时的变形度不大,晶核长大线速度和形核率的比值很大,因此得到特别粗大的晶粒。把对应得到特别粗大晶粒的变形度称为临界变形度。
实际意义:通常,粗大的晶粒________,降低力学性能指标,因此在实际生产时,________在临界变形度范围内进行压力加工。但是,有时为了________,需要得到粗晶粒钢时,例如用于制造电机或________来说,晶粒越粗大越好(磁滞损耗小,效应高),,可以利用这种现象,制取粗晶粒甚至单晶。
7-7一块纯锡板被枪弹击穿,经再结晶退火后,弹孔周围的晶粒大小有何特征,并说明原因。
答:
弹孔周围晶粒大小特征:晶粒大小随距弹孔的距离________,即距离弹孔距离越近晶粒越细,距离越远晶粒越大,并且在某一距离处(变形量处于临界变形量范围内),出现特别粗大晶粒组织。
原因:
锡板被枪弹击穿产生的弹孔相当于弹孔处产生了________,且距离弹孔越近则变形越剧烈。
对冷塑性变形的金属________,且再结晶后的晶粒大小与变形度密切相关,这是因为随着变形度的增加,形变储存能增加,再结晶驱动力增加,形核率N和晶粒长大线速度G同时增加,但G/N的比值减小,使________。
然而,当变形度在某一临界变形度范围内(一般金属在2%-10%范围内),由于变形度不大,G/N的比值很大,使再结晶的晶粒特别粗大。
7-8某厂对高锰钢制碎矿机颚板进行固溶处理时,经1100℃加热后,用冷拔钢丝绳吊挂,由起重吊车送往淬火水槽。行至途中,钢丝绳突然断裂。这条钢丝绳是新的,事先经过检查,并无瑕疵。试分析钢丝绳断裂原因。
答:
原因:
按题中所述钢丝绳的质量没有问题,那么钢丝绳发生断裂则必然使是由于所吊颚板重力对钢丝绳产生的应力超过了钢丝绳的抗拉强度造成的。在吊运过程中颚板对钢丝绳产生的应力没有变化,那么发生变化的则必然是________。
由题述,该钢丝绳是________,及结果冷塑性变形而成,必然________现象。由于颚板经过1100加热固溶处理,所以在吊运过程中,高温颚板对冷拔钢丝绳起到了加热作用,当钢丝绳温度超过其再结晶温度时,则会________,致使颚板重力对钢丝绳产生的应力超过了钢丝绳的强度,导致钢丝绳断裂。
7-9设有一楔形板坯结果冷轧后得到相同厚度的板材,然后进行再结晶退火,试问该板材的晶粒大小是否均匀?
答:
不均匀
原因:
[判断题] 将金属加热到再结晶温度以上时,金属将发生回复、再结晶及晶粒长大等变化。A . 正确B . 错误
[单选题]冷变形金属再结晶后,()A . 形成等轴晶,强度升高B . 形成柱状晶,强度升高C . 形成等轴晶,塑性升高
在什么的情况下,再结晶后若在更高温度保温还可能发生异常晶粒长大(二次再结晶)。A. 临界变形度变形B. 冷变形金属中存在着分散分布的第二相微粒C. 冷变形前的原
4.初次再结晶、晶粒长大及二次再结晶过程推动力分别为 __ 、__ 、__ 。
[单选题]再结晶温度通常定义为、经过大变形时()的冷变形金属,在1h保温时间内完成再结晶的最低温度。A . 大于50%B . 大于60%C . 大于70%
[单选题]再结晶温度通常定义为、经过大变形时的冷变形金属,在1h保温时间内完成再结晶()转变量的最低温度。A . 大于65%B . 大于75%C . 大于85%D . 大于95%
变形金属再结晶后()A. 形成柱状晶B. 形成等轴晶C. 强度升高D. 塑性升高
[填空题] .冷变形金属在加热时发生的三个过程依次为(),再结晶和晶粒长大。
[单选题]金属再结晶温度与变形速度有关,变形速度愈大,再结晶温度()。A .愈低B .愈高C .不便D .很低
对冷塑性变形的金属进行再结晶退火,则冷变形的晶粒必然要发生再结晶,且再结晶后的晶粒大小与变形度密切相关,这是因为随着变形度的增加,形变储存能增加,再结晶驱动力增