Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Annealing is used to soften and restore plasticity to metallic materials, that were hardened in cold working processes, and to modify the final product structure. Together with plastic forming, it is a crucial element of all thermomechanical processing procedures. While the mechanisms of plastic forming have been rather well understood, the understanding of the annealing processes (as recrystallization or grain growth) and the possibilities of controlling them and introducing expected modifications in technological processes is still considerably limited. The phenomenology of the process and its energetic causes are known and were examined long ago. However, not all relevant physical mechanisms controlling nucleation and growth of grains are clear. The modeling of the annealing processes requires the input data in the form of a possibly complete quantitative microstructure description of a material, both in the state of deformation and of different stages of recrystallization and grain growth. Such description to be used in the model is based mainly on the data gathered from crystallographic orientation sets, obtained in systematic local measurements of a sample, that underwent a specific deformation and annealing process. Advanced data processing, consisting in removing errors and wild spikes, calculating of misorientation axes and angles, grain size characteristics etc., are crucial in the process of creating the simulation.
PL
Wyżarzanie wykorzystuje się by przywrócić plastyczność metali, które we wcześniejszej fazie zostały poddane procesowi walcowania na zimno oraz do modyfikacji struktury końcowego produktu. Wraz z metodami odkształcenia plastycznego jest elementem dominujacym we wszystkich termomechanicznych procesach technologicznych. Podczas, gdy mechanizm odkształcenia plastycznego został dość dobrze poznany i zrozumiany, wyżarzanie i możliwości jego kontrolowania do uzyskania zadanych modyfikacji w procesie technologicznym wciąż skrywają wiele niewyjaśnionych zagadnień. Fenomenologia procesu i jego energetyczne skutki są znane i były badane od dawna. Jednakże nadal brakuje jasnego fizycznego opisu mechanizmów kontrolujacego zarodkowanie i wzrost ziaren. Modelowanie wyżarzania wymaga danych wejściowych, które są jak najlepszym odwzorowaniem mikrostruktury w fazie deformacji jak i rekrystalizacji oraz wzrostu ziaren. Takie dane uzyskiwane są głównie z lokalnych pomiarów orientacji krystalograficznych. Dane te muszą być poddane zaawansowanym procedurom przetwarzania i analizy danych. Są one związane z usuwaniem błędów indeksacji, obliczaniem osi i kąta dezorientacji, charakterystyka statystyczna rozmiaru ziaren itp. Metody te są nieodzowne w procesie tworzenia modelu.
2
Content available remote The Kinetic of Austenite Grain Growth in Steel for Wind Power Plant Shafts
100%
EN
The results of iiwestigations of the influence of the temperaturę and time of austenitising on the austenite grain size in 34CrNiMo6 steel - are presented in the hereby paper. This type of steel is used for wind power plant shafts. Determination of the austenite grain growth kinetics enables designing the heat treatment technology of large forgings in such a way as to obtain uniform and smali grains. The temperaturę and time ranges, which can lead to the abnormal austenite grain growth and in conseąuence to qualitative worsening of forgings (introduction of the so-called structural notches) were determined. When discussing the reasons of the abnormal grain growth the simulation of the carbonitrides dissolving process was taken into account.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i czasu austenityzowania na wielkość ziarna austenitu w stali 34CrNiMo6. Jest to stal stosowana na wały siłowni wiatrowych. Określenie kinetyki wzrostu ziarna austenitu pozwala na projektowanie technologii obróbki cieplnej dużych odkuwek tak aby uzyskać możliwie drobne, równomierne ziarno. Określono zakresy temperatur i czasów austenityzowania, które mogą prowadzić do anormalnego rozrostu ziarna austenitu a w konsekwencji do pogorszenia własności odkuwki (wprowadzenia tzw. karbów strukturalnych). W dyskusji przyczyn wystąpienia anormalnego rozrostu ziarna uwzględniono symulację procesu rozpuszczania węglikoazotków.
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.