Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformation texture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Texture and structure evolution during cold rolling of austenitic stainless steel
EN
Purpose: The paper analyses the influence of plastic deformation in cold working process on the texture and structure of X5CrNi18-8 austenitic stainless steel. Design/methodology/approach: The main methods used for these researches were metallographic observations, magnetic investigations as well as X-ray examinations, which were applied for phase analysis and the texture measurements of the rolled strip. Findings: The deformation texture development in the case of X5CrNi18-8 steel was complex, because during cold rolling three processes were proceeded simultaneously, i.e.: plastic deformation of the austenitic y-phase, phase transformation y → α’ as well as deformation of the formed α’-martensite. Thus, the resultant deformation texture of the investigated steel is described by the components from the textures of both phases- y and α’. Research limitations/implications: The X-ray phase analysis in particular allowed to reveal and identify the phases in the structure of the investigated steel after its deformation within the range 10-70 %. Results of the ferritescope measurements allowed to determine the proportional part of α' phases in the structure of investigated steel in the examined range of cold plastic deformation. The comparison of the martensite orientation distribution functions (ODFs) after deformation with those after (α’ → y) transformation indicates that Kurdjumov-Sachs (K-S) and Nishiyama-Wassermann (N-W) orientation relationships describe well the crystallographic orientation relations between both phases. Practical implications: The analysis of the obtained results permits to state that the degree of deformation has a significant influence on the structure and texture of the investigated steels. Originality/value: The character of the texture evolution was analysed during increasing of the plastic deformation, considering the variations of different crystallographic orientations in both phases. The α-phase volume fraction was determined after each rolling pass of strip. This allowed to determine the interdependence between the evolution of texture and phase composition of the investigated steel.
EN
The present research concerns the analysis of texture development in austenitic stainless steel AISI 301 subjected to cold-rolling at room temperature. X-ray phase analysis and magnetic investigations revealed the appearance of the α'-martensite within the structure of the steel after deformation. The volume fraction of strain induced martensite increased with increasing rollin g reduction. The texture measurements of both phases were conducted from the centre layers of the rolled strip after selected thickness reductions. Texture development in the case of steel AISI 301 was very complex since three processes proceeded simultaneously in the course of rolling, i.e. plastic deformation of the austenitic y-phase, strain induced phase transformation (γ→α') and deformation of the formed α'-martensite. The resultant deformation texture of the steel is described by the components from the textures of both phases, i.e. austenite and martensite. The rolling texture of austenite describe mainly orientations from the fibre α = <110>IIND and the major components of the martensite deformation texture are orientations from the fibres α l = <110>IIRD and = &gamma<111>IlND. Transformations of the ideal orientations of austenite and transformations of the martensite texture (α'→γT ) indicate that the martensitic transformation proceeded preferentially according to Ku r d j u m o v-S a c h s (K-S) and N i s h i y a m a-W a s s e r m a n n (N-W) orientation relationships with variant selection.
PL
Prezentowane badania dotyczą analizy rozwoju tekstury w austenitycznej stali nierdzewnej AISI 301 poddanej walcowaniu na zimno w temperaturze pokojowej. Dyfrakcyjna analiza fazowa i badania magnetyczne wykazały obecność martenzytu α' w strukturze stali po odkształceniu. Udział objętościowy martenzytu wzrastał ze stopniem odkształcenia. Pomiary tekstury obu faz przeprowadzono w warstwach środkowych walcowanych taśm po wybranych stopniach odkształcenia. Rozwój tekstury odkształcenia w stali AISI 301 jest złożony gdyż podczas walcowania zachodzą równocześnie trzy procesy, tj.: odkształcenie plastyczne austenitu, przemiana fazowa (γ→α') indukowana odkształceniem oraz odkształcenie powstałego martenzytu α'. Teksturę odkształcenia stali stanowią zatem składowe występujące zarówno w teksturze austenitu jak i w teksturze martenzytu. Teksturę walcowania austenitu opisują zasadniczo orientacje wchodzące w skład włókna α = <110>IIKN, natomiast główne składowe tekstury martenzytu stanowią orientację z włókien α l = <110>IIKW oraz γ= <111>IIKN. Transformacje idealnych orientacji austenitu oraz transformacje tekstury martenzytu (α' —> γ T ) wskazują na to, że przemiana martenzytyczna zachodzi w sposób uprzywilejowany zgodnie z relacjami Kurdjumova-S a c h s a (K-S) i N i s h i y a m y-W a s s e r in a n n a (N-W) z preferencyjnym wyborem określonych wariantów.
4
Content available remote Role of shear bands in forming the texture image of deformed copper alloys
EN
The paper shows that the development of texture in deformed copper alloys depends on acroscopic localisation of plastic flow induced by shear bands. Investigations carried out on CuZn30, CuNi25, CuSn5P alloys comprised thier cross-rolling, structural observations and precise measurements of texture. It has been found that the shear bands, generated during rolling, „cut out“ in the material blocks of macroscopic size ehich while undergoing mutual displacement, determine its texture.
PL
Praca dowodzi, że rozwój tekstury w odkształcanych stopach miedzi uzależniony jest od lokalizacji plastycznego płynięcia spowodowanej przez pasmach ścinania. Badania przeprowadzone na stopach CuZn30, CuNi25, CuSn5P obejmowały ich krzyżowe walcowanie oraz obserwacje strukturalne i precyzyjne pomiary tekstury. Stwierdzono, że pasma ścinania generowane podczas walcowania „wycinają“ w materiale bloki o makroskopowej wielkości, które ulegając wzajemnym przemieszczeniom decydują o jego teksturze.
5
Content available remote Deformation and recrystalization textures in single phase Ag-Cd alloys
EN
Deformation and recrystallization textures were examined in pure Ag and Ag with 10, 15, 20 and 30 wt.% Cd additions. The materials were cold-rolled up to 90% of deformation and subsequently annealed within the range of temperatures 170-310°C for 20, 60 and 120 min in dependence on the chemical composition. The influence of alloy addition on the texture development was investigated due to the fact that the electron density coeffcient increases, while the stacking fault energy (SFE) decreases with the increasing content of Cd. The texture after deformation could be described by a limited &alpha fibre <110> ND with main component {110}<225> and a weak &gamma fibre {111}. After annealing the &alpha fibre became weak and extended, the maximum of the orientation distribution function (ODF) value shifted towards the {110<110> orientation and the &gamma fibre decayed. New components appeared: a limited {113g fibre and {430}<340>, {412}<548>, {523}<638> orientations. Although the cadmium addition did not affect much the deformation texture, its influence on recrystallization texture was more pronounced. The relationship between deformation and annealing textures was described by the 35-40° rotation around <111> poles, for oriented growth or by the rotation about the (2n-1) x 60° angle around <111> poles, for twinning. The orientations formed during further annealing can be described by the 22-30° rotation angle around <111> poles of the previous textures. Small volume of twinned areas was observed in the microstructure after large deformation. The formation of twins during annealing and their selective growth indicated that they played an important role in the recrystallization process.
PL
Przedmiot badań stanowiło srebro i jego stopy Ag-Cd (10, 15, 20 i 30% masowych Cd). Materiał walcowano na zimno do 90% odkształcenia i następnie wyżarzano w zakresie temperatur 170-310°C (w zależności od składu chemicznego) przez czas 20, 60 i 120 minut. Badano wpływ dodatku stopowego na rozwój tekstury, wraz ze wzrostem zawartosci kadmu wzrasta stężenie elektronów (e/a) natomiast energia błedu ułozenia (EBU) maleje. Teksturę po odkształceniu opisuje ograniczone włókno &alpha (<110>II KW) z główną składową {110}<225> i słabe włókno &gamma {111}. W wyniku wyżarzania włókno &alpha ulega osłabieniu i rozciągnięciu, maksimum orientacji przesuwa sie w kierunku orientacji {110}<110>, zanika włókno &gamma, pojawiają się nowe składowe np. ograniczone włókno {113}< uvw> i orientacje {430}<340>, {412}<548>, {523}<638>. Dodatek stopowy Cd nie wpłynął istotnie na teksturę odkształcenia, natomiast wyraźniejszy był wpływ kadmu w przypadku tekstury rekrystalizacji. Relacje pomiędzy orientacjami wystepującymi w teksturze odkształcenia a orientacjami tekstury rekrystalizacji można opisać obrotem o kąt około 40° wokół biegunów <111> i obrotem (2n-1) L 60° wokół biegunów <111>- relacja bliźniacza, zaś orientacje powstałe w dalszym etapie wyżarzania obrotami o kąty 22- 30° wokół biegunów <111> uprzednio powstałych orientacji. W mikrostrukturze po dużych stopniach odkształcenia obserwuje się niewielką ilość obszarów zbliźniaczonych na tle pasm ścinania. Tworzenie się bliźniaków w czasie wyżarzania a następnie selektywny wzrost wskazują na ich istotną rolę w procesie rekrystalizacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.