Файл: Новиков, И. И. Теория термической обработки металлов учебник.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 14.10.2024
Просмотров: 136
Скачиваний: 6
что дислокации при отжиге закрепляются атомами примесей или легирующих элементов.
Очень сильный рост предела упругости при дорекристаллизационном отжиге в твердых растворах с г. ц. к. решеткой на базе меди и никеля (иногда в 2—2,5 раза и более, см. табл. 5) можно свя зать с образованием атмосфер Сузуки на дефектах упаковки рас тянутых дислокаций и возникновением в растворе областей с ближним порядком. Разрушением этих областей и отрывом дисло каций от атмосфер можно объяснить разупрочнение при холодной деформации после дорекристаллизационного отжига.
В металлах с о. ц. к. решеткой, например в ниобии (см. табл. 5), рост предела упругости при дорекристаллизационном от жиге скорее всего обусловлен закреплением дислокаций коттрелловскими атмосферами из атомов примесей внедрения.
В металлах и однофазных сплавах технической чистоты одной из причин упрочнения при дорекристаллизационном отжиге может быть старение (дисперсионное твердение) из-за выделения на дис локациях дисперсных частиц фаз, образованных примесями.
При дорекристаллизационном упрочняющем отжиге предел уп ругости возрастает значительно сильнее, чем твердость или предел прочности. Это и понятно, так как на величину предела упругости, характеризующего сопротивление материала малым пластическим деформациям, сильно влияет исходная (до начала механических испытаний) дислокационная структура, мало изменяющаяся в про
цессе испытаний. В то же время при |
определениях |
твердости и |
|
предела |
прочности, характеризующих |
сопротивление |
материала |
большим |
пластическим деформациям, |
исходная дислокационная |
структура сильно изменяется в самом процессе механического ис пытания: растет плотность дислокаций, они перераспределяются и создается новая дислокационная структура. Поэтому закрепление дислокаций в исходной структуре при дорекристаллизационном отжиге сильнее влияет на предел упругости и слабее на предел прочности.
Теперь можно считать, что повышение предела упругости при дорекристаллизационном отжиге — это весьма общее явление, свойственное металлам и сплавам с любым типом решетки, метал лам обычной и высокой чистоты.
В целом же зависимость прочностных свойств от температуры отжига, изображенная на рис. 50 пунктиром, является одной из типичных и очень часто встречающихся.
3. Изменение физических свойств при отжиге
Электросопротивление изменяется при отжиге сложным обра зом. У многих деформированных металлов и неупорядоченных твердых растворов электросопротивление в значительной степени восстанавливается при дорекристаллизационном отжиге. Первич ная рекристаллизация окончательно снимает деформационный прирост электросопротивления.
100
Принято считать, что с повышением температуры рекристаллизационного отжига электросопротивление снижается (если при на клепе оно возрастало). Но справочные данные не согласуются с этим представлением. У меди, никеля, серебра, алюминия, железа и многих сплавов с повышением температуры рекристаллизационного отжига после обычного снижения электросопротивление по
невыясненным |
причинам |
аномально |
возрастает (см. рис. 53). |
||||||
Если при холодной деформации электросопротивление умень |
|||||||||
шалось, как у хромеля, алюмеля и нейзильбера |
(см. рис. 14), то |
||||||||
естественно, что отжиг приводит к |
|
|
|
||||||
росту электросопротивления (рис. |
|
|
|
||||||
57). Это |
обусловлено |
восстановле |
|
|
|
||||
нием при отжиге /(-состояния, нару |
|
|
|
||||||
шенного |
предварительной деформа |
|
|
|
|||||
цией. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение |
плотности дислока |
|
|
|
|||||
ций при отжиге, облегчая смещение |
|
|
|
||||||
границ доменов, облегчает процессы |
|
|
|
||||||
намагничивания |
и |
размагничива |
|
|
|
||||
ния и, |
следовательно, увеличивает |
|
|
|
|||||
магнитную проницаемость, |
снижает |
|
|
|
|||||
коэрцитивную силу и потери на пе- |
|
|
|
||||||
ремагничивание. |
|
|
|
|
|
|
|
||
Отжиг, снимающий наклеп, вос |
|
|
|
||||||
станавливает термо-э. д. |
с. |
до ее |
0 200 |
Ш 600 |
800 |
||||
первоначального значения. |
|
||||||||
В заключение отметим, что раз |
Температура оттига°С |
||||||||
ные свойства |
начинают |
интенсивно |
Рис. 57. Влияние температуры отжига |
||||||
изменяться при |
разных |
температу |
на электросопротивление |
и механиче |
|||||
рах отжига. |
Например, |
электросо |
ские свойства хромеля {И. Я. Берков- |
||||||
ский, А. Г. Колоколова) |
|||||||||
противление |
обычно |
начинает па |
|
|
|
дать при отжиге раньше, чем начнется сильное уменьшение пре дела прочности (рис. 53), так как электросопротивление может значительно снижаться из-за уменьшения концентрации точечных дефектов при возврате, а интенсивное падение предела прочности становится возможным только тогда, когда резко уменьшается плотность дислокаций.
§14. АНИЗОТРОПИЯ СВОЙСТВ ОТОЖЖЕННОГО МЕТАЛЛА
Врекристаллизованном металле с хаотично ориентированными кристаллитами векторные свойства отдельных монокристаллов статистически усредняются по всем направлениям в макрообъеме поликристалла. При наличии текстуры рекристаллизации отож женный металл анизотропен. Его анизотропия проявляется тем сильнее, чем совершеннее текстура. Чаще всего анизотропия свойств вредна, но в отдельных случаях требуется получить изде лие, в котором какое-то свойство должно быть усилено в опреде ленном направлении. Получение отожженного изотропного метал
101
ла или, наоборот, металла с ярко выраженной анизотропией свойств — важная научная и техническая задача.
1. Фестонистость
Наибольший вред текстура рекристаллизации приносит в том случае, когда листы или ленты предназначаются для глубокой вы тяжки. Холоднокатаный лист или ленту перед штамповкой отжи гают. Если при отжиге возникает достаточно совершенная тексту ра рекристаллизации, то лист становится анизотропным. В этом легко убедиться, вырезая плоские образцы для растяжения под разным углом к направлению прокатки (рис. 58). Особенно резко
|
|
|
|
Угол л оалравлелаю |
|
|
|
|
|
|
лрокатли, град. |
Р.ис. 58. Схема вырезки разрывных об- |
Рис. 59. |
Анизотропия |
относительного |
||
раздав для |
выя)вления |
анизотропии |
удлинения |
отожженной |
медной полосы, |
механических |
свойств в |
отожженном |
обладающей текстурой |
куба (Болдуин) |
|
|
медном листе |
|
|
|
|
выраженная анизотропия механических свойств наблюдается у отожженных металлов и сплавов с г. ц. к. решеткой, обладающих текстурой куба | 001 [<001 > , так как этой текстуре свойственна
исключительно высокая степень совершенства. Например, в мед ной полосе с совершенной текстурой куба относительное удлине ние вдоль и поперек направления прокатки равно 16%, а под уг лом 45° к направлению прокатки 73%. Резкую разницу в значени ях относительного удлинения в этих направлениях легко понять, если учесть, что при растяжении монокристаллов меди перпенди кулярно грани куба | 100 [ получается низкое относительное удли
нение, а перпендикулярно грани ромбического додекаэдра 11 ГО [■—
высокое. В случае текстуры куба ось разрывного образца, выре занного вдоль или поперек направления прокатки, оказывается перпендикулярной плоскости | Ю0[, а ось разрывного образца, вы
резанного под углом 45° к направлению прокатки, — перпендику
лярной плоскости | 110[.
Анизотропия свойств выражена на графике в координатах свойство — угол к направлению прокатки (рис. 59).
102
во внимание изменениях химического состава. Например, на рис. 61 показано, что наименьшая величина фестона у мельхиора, содержащего 0,3% Мп, получа ется при прокатке с обжатием 20—30%, а у мельхиора, содержащего 0,12% М п,— с суммарным обжатием 70—80%. Если мельхиор совсем не содержит марганца, то при всех степенях деформации до 90% и всех температурах отжига до 900°С он дает бесфестонистые стаканы. Марганец применяют при плавке мельхиора как раокислитель. Используя для раскисления мельхиора вместо марганца кремний, можно устранить брак ,по фестониегости при штамповке.
В отдельных случаях можно вводить в металл в строго определенном коли честве небольшие добавки, предназначенные только для устранения фестонистости или вообще анизотропии свойств. Например, добавка 0,05% Si к меди марки В4 уменьшает скорость развития кубической текстуры при отжиге, резко снижая анизотропию относительного удлинения.
При благоприятном химическом составе бесфестонистые стаканы можно по лучать в широком диапазоне степеней деформации и температур отжига. Такой состав, а также режимы обработки пока подбирают чисто эмпирически.
2. Текстурованная трансформаторная сталь
Важным примером промышленного материала, в котором текс тура рекристаллизации полезна, может служить трансформатор ная сталь. Стальной лист в сердечнике трансформатора непрерыв но перемагничивается. Около 0,4% общего расхода электроэнер гии теряется на нагревание сердечников трансформаторов.
Высокий к. п. д. трансформаторов обеспечивается минимальны ми потерями на перемагничивание вдоль направления магнитопровода.
Трансформаторная сталь содержит 2,8—3,5% Si и минимально возможное количество углерода. Магнитные свойства монокрис талла кремнистого железа сильно анизотропны. В нем так же, как и в чистом железе, ребро куба < 1 0 0 > является направлением наиболее легкого намагничивания, а пространственная диагональ куба < 111 > — направлением наиболее трудного намагничивания (рис. 62). В монокристалле кремнистого феррита максимальная
Рис. 62. |
Кривые |
намагничивания |
вдоль |
Рис. 63. Ориентация кристаллографических |
разных |
кристаллографических направле- |
осей относительно направления прокатки |
||
ний монокристалла |
трансформатэрной |
ста- |
в трансформаторной стали с ребровой тек |
|
|
ли |
(Вильямс) |
|
стурой (Бозорт) |
104
магнитная |
проницаемость |
pmax вдоль направления < 1 0 0 > в |
тридцать |
раз больше, чем |
вдоль направления < 1 1 1 > . |
С середины 30-х годов начали разрабатывать технологию получения трансформаторной стали с резко выраженной текстурой ре кристаллизации, которая обеспечивает наиболее высокую магнит ную проницаемость в направлении прокатки и минимальные поте ри на гистерезис, при этом ухудшаются магнитные свойства в дру гих направлениях. Магнитопровод из текстурованной стали изго товляют так, что направление прокатки листа совпадает с направ лением магнитного потока.
В настоящее время промышленность все в больших масштабах производит холоднокатаную трансформаторную сталь с ребровой текстурой | МО I < 1 0 0 > , называемой текстурой Госса. В СССР —
это стали марок Э310, Э320 и др.
При ребровой текстуре ребро куба < 1 О 0 > , т. е. направление самого легкого намагничивания, параллельно направлению про катки, а плоскость ромбического додекаэдра { ПО } параллельна
плоскости проката (рис. 63). Направление трудного намагничива ния <111 >-находится под углом 54,7° к направлению прокатки, а направление промежуточного намагничивания < 1 1 0 > — попе рек прокатки.
Получение промышленного листа толщиной 0,2—0,5 мм с реб ровой текстурой — сложный технологический процесс. Он включа ет горячую прокатку, две холодные прокатки с промежуточным от жигом, отжиг (~800°С) после второй холодной прокатки и, на конец, высокотемпературный длительный отжиг (~1100°С) в су хом водороде.
При первом отжиге проходит первичная рекристаллизация, соз дающая текстуру, один из компонентов которой { ПО}< 110>.
Рекристаллизованная матрица стабилизирована дисперсными час тицами нитрида кремния, сульфида марганца и другими соедине ниями, образованными примесями. При окончательном высокотем пературном отжиге в стабилизированной матрице развивается вто ричная рекристаллизация с преимущественным ростом зерен, име ющих ориентацию | 110}<100> . В очень чистом сплаве железа с
кремнием рекристаллизованная матрица не стабилизирована и ребровая текстура не создается.
Холоднокатаные трансформаторные стали с ребровой текстурой постепенно вытесняют изотропные горячекатаные. Их применение позволяет уменьшить вес и габариты мощных трансформаторов на 20—25% и сильно снижает потери электроэнергии в народном хо зяйстве.
Еще более высокие магнитные характеристики присущи магнитопроводам из стали с кубической текстурой { 100} < 001> , когда
параллельно плоскости прокатки рекристаллизованные зерна уста навливаются плоскостью {100} , а параллельно направлению про
катки и поперек нее — направлением <001 > . В такой стали в- отличие от стали с ребровой текстурой направление легкого, намаг-
105,