Файл: Новиков, И. И. Теория термической обработки металлов учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 114

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Скорость отдыха максимальна в на­

 

чальный момент и непрерывно уменьша­

й

ется с увеличением времени изотермиче-

ской выдержки (рис. 15).

Характерная

1

особенность отдыха — отсутствие инку-

^

бационного

периода. Изменение свойств

начинается с самого начала отжига.

 

Скорость убывания или

приращения

 

(ДА) какого-то свойства можно принять

Время

обратно пропорциональной времени от­

 

дыха (т) :

 

 

Рис. 15. Схема изменения физи­

d А Х

К

(4)

ческих свойств при отдыху

d х

т

 

 

где К — константа для данной температуры, зависящая от энергии

активации процесса Q в соответствии с уравнением

Аррениуса:

К = А ехр (— Q/RT).

(5)

Отдых — самая низкотемпературная разновидность среди всех явлений самопроизвольного перехода наклепанного металла в бо­ лее равновесное состояние. Эксперименты с медью и золотом, де­ формированными при температуре жидкого гелия, показали, что уменьшение электросопротивления начинается уже при температу­ ре около —190°С. С повышением температуры на кривой изменения электросопротивления имеется несколько перегибов, свидетельству­ ющих о разных стадиях отдыха, разных механизмах процессов уменьшения накопленной при деформации энергии. К этим процес­ сам относятся перераспределение точечных дефектов и уменьшение их концентрации, избыточной против равновесной для данной тем­ пературы.

Межузельные атомы аннигилируют на краевых дислокациях и при встрече с вакансиями. Вакансии мигрируют к дислокациям и границам зерен и здесь аннигилируют.

Другие процессы при отдыхе — перегруппировка дислокаций и взаимная аннигиляция дислокаций разного знака. В деформирован­ ных зернах дислокации распределены неравномерно. При отжиге из-за термической активации простое и поперечное скольжение и переползание дислокаций на небольшие расстояния приводят к та­ кой их перегруппировке, что энергетические пики сглаживаются. Это можно трактовать как разрядку напряжений в тех субмикрообъемах, в которых внутренние напряжения оказались больше пре­ дела текучести при температуре отжига. Во время перегруппировок дислокации разного знака, встречаясь, аннигилируют и общая плотность дислокаций несколько снижается. Кроме указанных про­ цессов, длинные дислокационные диполи самопроизвольно разби­ ваются на небольшие замкнутые дислокационные петли, что приво­ дит к снижению упругой энергии.

На стадии отдыха все перемещения дислокаций: носят локаль­ ный характер.

45


Прямое наблюдение дислокационной структуры при комнатной температуре в алюминиевой фольге, деформированной непосредст­ венно в электронном микроскопе, показало, что при отдыхе проис­ ходит лишь небольшое перераспределение дислокаций, а плотность дислокаций существенно не уменьшается. В технических металлах и сплавах дислокации закреплены примесями, что дополнительно затрудняет их перемещение в интервале температур отдыха.

По всей видимости, после холодной обработки давлением наи­ более важным структурным изменением при отдыхе металлов и сплавов технической чистоты является уменьшение избыточной кон­ центрации точечных дефектов и, в частности, вакансий.

Скорость стока избыточных точечных дефектов зависит от тем­ пературы и энергии активации диффузии. Энергия активации диф­ фузии Q у металлов растет линейно с повышением температуры

плавления. Приняв Q=<iTn„, получаем, что ехр

ехр (— ° Тпл ). Отсюда величина ехр(—Q/RT) должна быть при-

мерно одинаковой для всех металлов при температуре составляю­ щей одну и ту же долю от температуры плавления. Следовательно, в соответствии с уравнениями (4) и (б) скорость отдыха при одина­ ковой гомологической температуре у разных металлов находится примерно на одинаковом уровне. Чем выше температура плавле­ ния, тем выше должна быть температура отжига для достижения одного и того же эффекта отдыха. Так, в холоднокатаных меди и никеле большая часть избыточных вакансий, возникших при дефор­ мации, исчезает во время отдыха — соответственно при 20 и 100°С.

Эти

температуры соответствуют

гомологической температуре

0,21

Тил- Для алюминия комнатная

температура — более высокая

по гомологической шкале (0,31 Тлл). Поэтому после холодной де­

формации алюминия отдых при комнатной температуре

приводит

к практически полному исчезновению всех избыточных

вакансий.

Атомы примесей и легирующих элементов могут стать ловушка­ ми точечных дефектов. Например, энергия искажений решетки во­ круг примесного атома уменьшается, если в область искажений по­ падает вакансия. Выигрыш в энергии обеспечивает взаимное при­ тяжение вакансии и примесного атома. Кроме упругого, между ни­ ми существует и электростатическое притяжение. Атомы примесей и легирующих элементов в твердом растворе, затрудняя перемеще­ ние вакансий, уменьшают скорость отдыха.

2. Полигонизация

Для лауэграммы деформированного монокристалла характерен астеризм — радиальная вытянутость рентгеновских пятен. Астеризм обусловлен тем, что ориентация решетки в деформированном, на­ пример изогнутом, кристалле непрерывно меняется и соответствую­ щие рентгеновские рефлексы оказываются размытыми. Отжиг в определенных условиях приводит к расщеплению размытого пятна

46


на ряд пятен, причем общие очертания каждого исходного пятна астеризма сохраняются. Этот эффект, впервые обнаруженный С. Т. Конобеевским и И. И. Мирер в 1932 г. при отжиге изогнутых кри­ сталлов каменной соли, можно трактовать как самопроизвольное разделение кристалла во время возврата на слегка разориентированные фрагменты (блоки), внутри которых кристаллографические плоскости выпрямлены. Каждый блок дает свой четкий рефлекс на лауэГрамме. Малые расстояния между этими рефлексами и сохра­ нение общих очертаний исходного пятна астеризма указывают на малую угловую разориентировку блоков.

Для характеристики дорекристаллизационного отжига, при ко­ тором зерна металла подразделяются на части, слегка различаю­ щиеся между собой по кристаллографической ориентировке, в 1933 г. Е. Ф. Бахметьев, А. А. Бочвар, Г. С. Жданов и Я. С. Уманский предложили название «возврат второго рода» в отличие от возврата первого рода, не сопровождающегося образованием суб­ зерен.

В 1949 г. английский металлофизик Р. Кан обнаружил, что изо­ гнутый монокристалл цинка при отжиге разбивается на блоки, при­ чем криволинейная ось изогнутого кристалла разбивается на от­ резки, являющиеся сторонами многоугольников. Это явление было названо полигонизацией (poligon — многоугольник).

Теория дислокаций позволила объяснить механизм полигонизации. Остаточный изгиб кристалла связан с избытком краевых дис­ локаций одного знака (рис. 16,а). Соответствующие им неполные

а— хаотичное распределение краевых дислокаций в изогнутом кристалле; б — стенки из дислокаций после политонизации

вертикальные атомные плоскости, выходящие на верхнюю грань кристалла, действуют как клинья, изгибающие кристалл. При от­ жиге дислокации одного знака перераспределяются и выстраивают­ ся одна над другой ,в стенки (рис. 16,6). При этом под областью

47

разрежения от одной дислокации оказывается область сгущения от другой дислокации и поля упругих напряжений дислокаций в зна­ чительной мере взаимно компенсируются. Стенка из дислокаций не имеет дальнодействующего поля напряжений. Следовательно, об­ разование дислокационных стенок — энергетически выгодный про­ цесс, который должен идти самопроизвольно. Однако для его раз­ вития необходима термическая активация.

Дислокационные стенки в изогнутом кристалле образуются в ре­ зультате сочетания процессов скольжения и переползания дислока­ ций. Из простого сопоставления рис. 16,а и б видно, что только скольжением в горизонтальных плоскостях дислокации не могут установиться одна над другой в виде вертикальной стенки. Для этого необходимо переползание, а оно состоит в достраивании или растворении кромок неполных атомных плоскостей и обеспечивает­ ся медленным диффузионным процессом. Скорость переползания — наиболее медленного процесса — определяет скорость выстраива­ ния дислокаций в стенки.

Стенка дислокаций одного знака является малоугловой грани­ цей, разделяющей соседние субзерна с небольшой разориентировкой решеток. Таким образом, при возврате субзерна с полигональ­ ными границами возникают вследствие выстраивания дислокаций в стенки—малоугловые границы. Нагревание здесь необходимо, что­ бы активировать переползание большого числа дислокаций. Темпе­ ратура отжига для полигонизации должна быть выше, чем только для отдыха.

Простые границы наклона, состоящие из одних краевых дисло­ каций, и .соответствующие им субзерна в виде параллельных пла­ стинок, проходящих через весь кристалл, наблюдают обычно толь­ ко при отжиге после деформации, когда действует одна система скольжения. В поликристаллических металлах при средней и боль­ шой пластической деформации всегда происходит турбулентное те­ чение, скольжение идет по разным системам. Поэтому в них при отжиге образуются субзеренные границы, состоящие из смешанных дислокаций, имеющих к тому же разные векторы Бюргерса. Такие границы образуются в результате простого и поперечного скольже­ ния и переползания дислокаций, причем самым медленным являет­ ся переползание.

Субзерна, образующиеся при отжиге после холодной деформа­ ции поликристаллического металла, обычно более или менее равно­ осны, но имеют криволинейные границы. Угловая разориентировка соседних субзерен и в этом случае обусловлена избытком в субгра­ нице дислокаций одного знака. Тело субзерен свободно или почти свободно от дислокаций. Несмотря на отсутствие границ в виде правильных многоугольников, образование таких субзерен при от­ жиге также называют полигонизацией. Следовательно, термин «полигонизация» утратил свой первоначальный смысл. Теперь полиго­

низацией называют образование разделенных малоугловыми гра­ ницами субзерен путем перераспределения дислокаций с участием переползания как ведущего процесса.

48


Если при пластической деформации возникла ячеистая или суб- 'зеренная структура (см. рис. 12), то полигонизация при отжиге со­ стоит не в формировании субзерен из хаотично расположенных дис­ локаций, а в развитии имеющейся ячеистой или субзеренной струк­ туры. Размытые, плохо оформленные ячейки полностью окружают­ ся границами, объемные стенки ячеек становятся более узкими, плоскими, тело ячеек еще больше очищается от дислокаций и ячей­ ки постепенно превращаются в хорошо оформленные субзерна.

Подобрав травитель, можно металлографически выявить грани­ цы субзерен. Под микроскопом они обнаруживаются в виде цепо­ чек ямок травления, каждая из которых соответствует месту выхо­ да на поверхность шлифа дислокации внутри малоугловой грани­ цы. Чаще всего субзерепные границы видны на шлифах в виде сет­ ки тонких линий внутри зерен, границы которых выявляются в виде более толстых линий.

Субзерна, образовавшиеся при полигонизации, с увеличением времени и повышением температуры отжига стремятся укрупнить­ ся. Экспериментально установлены два механизма этого укрупне­ ния— миграция субграниц и коалесценция субзерен.

На рис. 17 схематично изображен Y-образный стык трех субзе­

рен, разделенных границами Р, Р'

и Р". Две

 

 

 

близко расположенные одна к другой дисло­

Р '

Р '‘

кационные стенки Р' и Р" срастаются, про­

X

 

X

должая стенку Р (тройной стык смещается

X -

X

вверх). При слиянии субграниц

и переме­

щении тройного стыка два субзерна растут

 

1 -

 

за счет третьего, а разориентировка

субзе­

 

ч*-

 

рен около образующейся

границы

равна

 

 

сумме разориентировок около исходных суб­

 

 

границ. Движущей силой этого процесса яв­

 

X

 

 

х

 

ляется

стремление кристалла

уменьшить

 

 

 

X

 

энергию субграниц в расчете на одну

дис­

 

 

 

X

 

локацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

На рис. 17 стрелками показаны направ­

 

 

 

 

 

ления,

по которым должны

смещаться дис­

Вис. 17.

Схема

срастания

локации, участвующие в процессе слияния

соседних

малоугловых гра­

ниц, приводящего тс укруп­

границ Р' и Р". Ясно, что это слияние на­

нению субзерен

ступает в результате сочетания скольжения

 

 

 

и переползания. Одно скольжение не может привести к равномер­ ному распределению дислокаций после слияния стенок. Следова­ тельно, в укрупнении субзерен миграцией субграниц, как и в их формировании на первых этапах полигонизации, переполза­ ние— самый медленный процесс — играет ведущую роль.

Укрупнение субзерен путем коалесценции наблюдают при отжи­ ге фольги непосредственно в колонне электронного микроскопа. Прямые наблюдения выявили постепенное размывание субграниц и исчезновение контраста между субзернами. А это значит, что суб­ зерна приобретают одинаковую кристаллографическую ориента­ цию.

49