下列说法正确的是A. 高层错能的金属,热加工时的软化机制是只发生动态回复,无动态再结晶B. 层错能低的金属,热加工时的软化机制是动态再结晶C. 相同晶粒尺寸的情况下,动态再结晶组织的强度和硬度高于静态再结晶D. 动态回复阶段,晶粒被伸长,但是亚晶仍保持等轴状E. 即使达到稳态流变状态,动态再结晶晶粒内仍然包含着被位错所
A. 高层错能的金属,热加工时的软化机制是只发生动态回复,无动态再结晶
B. 层错能低的金属,热加工时的软化机制是动态再结晶
C. 相同晶粒尺寸的情况下,动态再结晶组织的强度和硬度高于静态再结晶
D. 动态回复阶段,晶粒被伸长,但是亚晶仍保持等轴状
E. 即使达到稳态流变状态,动态再结晶晶粒内仍然包含着被位错所
题目解答
答案
A. 高层错能的金属,热加工时的软化机制是只发生动态回复,无动态再结晶
B. 层错能低的金属,热加工时的软化机制是动态再结晶
C. 相同晶粒尺寸的情况下,动态再结晶组织的强度和硬度高于静态再结晶
D. 动态回复阶段,晶粒被伸长,但是亚晶仍保持等轴状
E. 即使达到稳态流变状态,动态再结晶晶粒内仍然包含着被位错所
解析
本题主要考察金属热加工时的软化机制及相关组织性能特点,需对动态回复、动态再结晶与层能、晶粒形态等知识准确理解。
选项A分析
高层错能金属(如铝、铁素体钢)的层错能高,扩展位错宽度窄,易发生交滑移和攀移,位错易通过滑移和攀移重新排列形成亚晶,从而以动态回复为主;因位错易湮灭,难以积累足够高的位错密度驱动再结晶,故无动态再结晶。该选项正确。
选项B分析
低层错能金属(如奥氏体不锈钢、铜)的层错能低,扩展位错宽度宽,交滑移和攀移困难,位错难以通过动态回复释放能量,易在晶内积累高的位错密度,从而驱动动态再结晶。该选项正确。
选项C分析
动态再结晶是在热加工过程中(恒温变形)发生的,晶粒在变形中同步再结晶,形成的晶粒内部位错密度低、亚结构细小且均匀;静态再结晶是变形后停止加热时发生的,晶粒易长大且位错密度较高。相同晶粒尺寸下,动态再结晶组织的强度和硬度更高。该选项正确。
选项D分析
动态回复阶段,金属在高温下变形,位错通过滑移和攀移形成亚晶界,但整体晶粒因变形仍沿受力方向伸长(形成纤维组织),而亚晶因位错重组保持等轴状。该选项正确。
选项E分析
题目中选项E表述不完整,但根据常见考点:即使达到稳态流变(动态再结晶完成后,变形与再结晶平衡),动态再结晶晶粒内仍存在少量位错(因变形持续进行,位错不断产生但被再结晶部分消耗),故“包含被位错所...”(推测为“位错所缠结”或“位错密度低但存在”)的描述符合实际。结合题目给出的答案,该选项正确。