襄汾晶粒要超细化的作用-研究低温晶粒尺寸
所属分类:新闻资讯 点击次数:12 发布日期:2026-04-20
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晶粒要超细化的作用-研究低温晶粒尺寸为什么晶粒要超细化?某些实用性的考虑许多实验数据表明,在力学试验过程中,倘若试验温度相当的低而可以忽略由于扩散而产生的物质迁移的话,退火金属的强度会随着晶粒的细化而增加。这种强化作用通常认为是由晶粒细化本身而引起的,并已在各种机械性能的测试中得到了证实。这就是说,许多金属和合金,当晶粒细化时,例如由常规的平均高温时,由于扩散过程亦成为一种在原子水平上的塑性变形机制,那么晶粒尺寸对强度性能的影响就同上述情况恰恰相反。即材料因晶粒尺寸的减小而弱化。但在这样的温度范围内.能测定金属强度与晶粒尺寸关系的试验方法极少,也很少有可能对每一种性能进行测量。在研究低温下晶粒尺寸如何提高金属强度的一些早期的测试数据中发现,如果温度相当高时,细晶材料就比粗晶材料弱。有篇报告指出,在不同晶粒尺寸的试样上(其晶粒尺寸变化幅度相当显著)进行恒应力蠕变试验时发现,在小晶粒尺寸情况下,更低蠕变速率随着晶粒尺寸的减小而增大。根据恒应力条件下塑性应变速率的不同,可用来作为评价材料强度的另一种方法,其结果可看作是晶粒弱化的一个例子。新近的一些金属的超塑性拉伸试验数据表明,在塑性变形范围内,为使应力值保持恒定,就要随着晶粒逐步细化的不同试样而相应地增大其变形速率。 毫无疑问,存在着某些可实际利用的可能性,即只要设法使材料的晶粒细化,就能使该材料在高温应用时弱化。在许多情况下,这是很有利的,因为由于材料的微细晶粒,在高温下就极易进行大变形量加工,而在低温时却有很高的强度。
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