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文檔簡介
1、無取向電工鋼再結晶織構的的演化無取向電工鋼再結晶織構的的演化雖然再結晶織構課題已經經過了一個長期的研究過程,但再結晶織構的形成機制問題仍沒有統(tǒng)一的定論。這主要與再結晶本身的復雜性有關。通過對2%硅鋼的再結晶織構的形成機制以及有具體方向的晶核來源的研究,認為再結晶織構的形成可由定向形核來解釋。大部分晶核都與周圍的變形基體間有一個較高的取向差角25?55??。新戈斯晶粒主要在變形方向為111,111和112的剪切帶內成核,且剪切帶的數(shù)量按相
2、同的順序依次減少。新的立方取向晶粒的晶核也會在剪切帶內成核。新的111晶粒在111變形晶粒上成核,而新的111晶粒則首先在111變形晶粒上成核。關鍵詞:無取向電工鋼,再結晶,織構,取向差,儲存能1、前言、前言再結晶織構是造成最終產品性能各異的主要因素,正由于此,它引起了許多科學家的興趣,一直是冶金工程師們的研究課題之一。盡管研究再結晶織構的人有許多,但對再結晶織構形成機制影響因素的研究仍然是有爭議。這一爭議與微觀結構的復雜的不均勻性有關
3、,不同方向上變形晶粒的形核率不同,進入鄰近變形基體的晶核其生長率也不同。再結晶織構由變形基體中晶核形核方向及增長速度來共同決定。在經過長達50年的爭論之后,目前已被接受的再結晶織構理論主要有兩個。第一,定向形核理論,假設有特定方向的晶核其成核快于其他方向晶核的形成,由此決定再結晶織構。Hayakawa等人用定向形核理論評估了IF鋼的再結晶織構模型,結果表明織構模型與實驗觀察結果一致。第二,定向增長理論,該理論認為再結晶織構與晶界遷移的速
4、度存在具體的旋轉關系。對體心立方金屬而言,變形與再結晶織構之間存在特定的30?關系。取向顯微成像技術(OIM)的出現(xiàn),使得再結晶織構領域的研究取得重大進展,關于鋼中再結晶織構形成的許多成果已發(fā)表,特別是在近年,關于無間隙原子(IF)鋼的文獻更多。但是,這些成果的獲得同樣需要以上兩種理論的支持。雖然無取向電工鋼也是普通鋼產品的一種且通過織構優(yōu)化以改善磁性能,但是無取向電工鋼加工技術的重點仍主要放在晶粒尺寸的控制上。通過控制化無取向電工鋼的
5、磁性能的優(yōu)化,因為他們存在易磁化方向且平行于板材表面的面。通過計算再結晶階段所有晶粒不同的面積分數(shù),可得到每個再結晶階段定向變形晶粒的面積分數(shù)。3、結果和討論、結果和討論3.1、再結晶階段微觀結構的演變、再結晶階段微觀結構的演變圖1表示局部再結晶試樣的光學顯微結構,圖2是再結晶分數(shù)和退火溫度的函數(shù)關系。經過650℃退火的試樣的顯微結構顯示,狹長晶粒的腐蝕程度有顯著差異。有些顆粒易發(fā)生輕微腐蝕而有些顆粒則腐蝕嚴重。腐蝕強度的差異與冷軋后不
6、同的儲存能有關。背散射電子衍射分析顯示,腐蝕嚴重的區(qū)域成分屬于111γ纖維,腐蝕輕微的區(qū)域成分屬于α纖維。再結晶晶粒的數(shù)量與尺寸隨退火溫度的升高而顯著增加。然而,再結晶的發(fā)生卻很不均勻。據(jù)觀察,一些變形晶粒被新的晶粒完全取代,而其他一些變形晶粒則只是被部分取代,甚至沒有任何形成的晶核補償。從微觀結構中很明顯地觀察到重度腐蝕變形區(qū)再結晶晶粒的形成比輕度腐蝕變形區(qū)早。740?C退火試樣的微觀結構表明,在整個區(qū)域著遍布大小很不均勻的晶粒。因此
7、我們可以推知,每一個變形晶粒的重結晶動力都相互獨立。此外,再結晶晶粒的大小不同,主要取決于他們成核形成的變形晶粒。這可能與成核機制有關。另一個重要方面是,觀察到許多傾向于軋制方向約20?C~35?C的剪切帶。這些剪切帶的形成與變形之前的原始晶粒尺寸和取向有關。眾所周知,剪切帶容易在晶粒粗大或高碳或高氮含量的鐵素體鋼冷軋時形成。3.2晶核形成織構與核和變形矩陣之間的取向差關系晶核形成織構與核和變形矩陣之間的取向差關系圖3是測定的冷軋樣品四
8、個不同道次下的ODFψ2=45截面圖。顯示,不同層次上的織構不同。001,112方向的α纖維和其它道次上111、111方向的γ纖維織構的強度相近,表面形成的001織構強度較高,但是層間的的強度不同。790?C退火的試樣上沒有看到有任何明顯晶粒生長的完全再結晶組織。圖4表示ODFψ2=45?截面不同道次的織構。S=1面上織構包含弱的α纖維和γ纖維,但是S=0.75和S=0.5面上顯示強度分別是S=1面上約8.4倍和13.4倍的Goss織構
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