Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this scientific publication, research results of two newly developed hot-rolled Fe-Mn-Al-C (X105) and Fe-Mn-Al-Nb-Ti-C (X98) types of steel were compared. These types of steel are characterized by an average density of 6.68 g/cm³, a value 15% lower compared to conventional structural steel. Hot rolling was carried out on a semi-industrial line to evaluate the effect of hot plastic deformation conditions with different cooling variants on the structure. The detailed analysis of phase composition as well as microstructure allows us to state that the investigated steel is characterized by an austenitic-ferritic structure with carbides precipitates. The results of the transmission electron microscopy (TEM) tests of both types of steel after hot rolling showed the occurrence of various deformation effects such as shear bands, micro bands, and lens twins in the microstructure. Based on the research undertaken with the use of transmission electron microscopy, it was found that the hardening mechanism of the X98 and X105 steel is deformation-induced plasticity by the formation of shear bands (SIP) and micro shear bands (MBIP).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch stopów aluminium wyciskanych hydrostatycznie: AlCu4Zr0,5 oraz AlZn6Mg3CuZr. Próbki odkształcano w zakresie odkształceń rzeczywistych phi = 1,39-2,4 z prędkością eta = 7,41×101-3,84×102 s-1. Na tak odkształconych materiałach przeprowadzono badania mikrostruktury i własności oraz wykonano pomiary średniej szerokości powstałych w mikrostrukturze mikropasm. Stwierdzono dwuetapowy wzrost umocnienia w stopie AlCu4Zr0,5. W pierwszym etapie (do phi = 1,39) nastąpił bardzo szybki wzrost własności, natomiast w drugim tylko niewielkie zmiany, co świadczy o osiągnięciu przez materiał stanu równowagi pomiędzy procesami umocnienienia a odnowy struktury. Stop AlZn6Mg3CuZr umacniał się monotonicznie w całym zakresie odkształcenia. Badania za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego wykazały występowanie mikropasm o dużej dezorientacji względem osnowy. Stwierdzono wzajemne przecinanie się mikropasm. W zakresie wyższych wartości odkształcenia, mikropasma wypełniały niemal całą objętość próbek. Wzrost stopnia odkształcenia i prędkości odkształcenia spowodował zmniejszenie średniej szerokości mikropasm w obu stopach.
EN
Intensive deformations influence strongly microstructure. The very well knows phenomenon is the diminishing dimension of grain size by the Severe Plastic Deformation (SPD) method. The nanometric features of microstructure were discovered after the SPD deformation of various materials, such as aluminium alloys, iron and others. The observed changes depend on the kind of the deformed material, amount of deformation, strain rate, existence of different phases and stacking fault energy. The influence of the strain rate on the microstructure is commonly investigated nowadays. It was found that the high strain rates activate deformation in shear bands, microbands and adiabatic shear bands. In the work the refinement of microstructure and the mechanical properties of the two aluminium alloys influenced by the high strain rate were investigated. The samples were hydrostatic extruded to the deformation phi = 1.39-2.4 with the strain rate in the range of etha = 7.41×101-3.84×102 s-1. The microbands constituted the characteristic features of the AlCu4Zr0.5 and AlZn6Mg3CuZr aluminium alloys (Fig. 1). Prevailing, both the walls and interior of microbands showed high density of dislocations. A common feature of investigated aluminium alloys is a large misorientation of the microbands with respect to the matrix (Fig. 1d). The increases of deformation cause the reduction of the mean width of the microbands. In both alloys after the deformation phi = 2.4 the mean width of the microbands was in the range of d = 100-120 nm (fig.7). A two stage of strengthening in AlCu4Zr0.5 alloy were observed. The largest increase of the properties in this material was observed to the true strain of phi = 1.39. A slight changes in the level of the mechanical properties were noticed after the deformation of phi = 1.39 (Fig. 2, Fig. 3a). This indicates that the AlCu4Zr0.5 alloy achieved an equilibrium state between strain hardening and renewaling the structure. The AlZn6Mg3CuZr alloy was strengthen in a whole range of the deformation. The aim of the presented study is to establish the influence of the hydrostatic extrusion process on the mechanical properties and the possibility of microstructure refinement in the aluminium alloys (AlCu4Zr0.5 and AlZn6Mg3CuZr).
EN
Crystal subdivision patterns of microbands have been extensively reported but mostly by studies on only one section, using either TEM or SEM-EBSD. To better correlate substructure with slip patterns a systematic study of the 3D deformation microstructure in a deformed single crystal (i.e. over the 3 perpendicular surfaces) has been carried out. The microstructure and microtexture evolutions during plane strain deformation of high purity single crystals of Al-0.3%wt.Mn alloy with initial ideal and near-brass{110}<112> orientations were characterised by TEM and high resolution FEG-SEM/EBSD after strains of 0.15 and 0.56. These two different techniques enable one to examine the crystal subdivision deformation pattern at different microscopic scales, on the 3 orthogonal sections, i.e. erpendicular to the nominal <110>, <112> and <111> crystallographic directions. Particular attention is paid to a comparison of the microband orientations with the expected slip traces of the 2 active slip systems on all 3 surfaces. It is concluded that the microband boundary alignment corresponds very well to the traces of the crystallographic {111} planes, on which most of the slip occurs.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych rozwoju tekstury i struktury dyslokacyjnej w nieswobodnie ściskanych monokryształach stopu Al-0.3wag. % Mn o orientacji {110}<112> (idealnej oraz odchylonej ∼3° od położenia idealnego, droga obrotu dookoła kierunku wypływania), na trzech wzajemnie prostopadłych przekrojach. Badania zmian struktury dyslokacyjnej prowadzono z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii transmisyjnej (TEM) i skaningowej (SEM) a zmian teksturowych z wykorzystaniem technik pomiaru orientacji lokalnych w TEM i SEM wyposażonego w działo o emisji polowej, dla dwu stopni odkształcenia, tj. 0.15 i 0.56 (odkształcenie logarytmiczne). Obydwie zastosowane techniki umożliwiają analizę formowania się struktury dyslokacyjnej i procesu jej fragmentacji wraz z odkształceniem na trzech ortogonalnych przekrojach, prostopadłych do kierunków krystalograficznych <110>, <112> oraz <111>. Szczególną uwagę zwrócono na porównanie usytuowania przestrzennego struktury mikropasm z usytuowaniem aktywnych sladów poślizgów na trzech wzajemnie prostopadłych przekrojach. Stwierdzono, że dyslokacyjne granice mikropasm bardzo dobrze korespondują z usytuowaniem śladów dwu płaszczyzn {111} na których działają dwa najbardziej uprzywilejowane systemy poślizgu.
PL
Stop AlMg5 poddano próbie jednoosiowego ściskania. Przeprowadzone badania wykazały różnicę umocnienia pomiędzy próbkami wstępnie odkształconymi oraz wyżarzonymi. Potwierdza to że stan wyjściowy materiału ma wpływ na przebieg umocnienia oraz strukturę stopu AlMg5 , którego charakterystyczną cechą są pasma i mikropasma.
EN
The AlMg5 alloy was subjected to uniaxial compression test. The performed experiments have demonstrated differences between pre-hardened samples and annealed samples. This confirmed that initial state of material has influence on the course of work hardening and the structure of AlMg5 alloy which characteristics feature are bands and microbands.
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.