Zeitschrift für physikalische Forschung und Anwendungen

ஸ்க்வெஃபெல்வாஸ்ஸர்ஸ்டாஃப்ஹால்டிஜென் மீடியனில் கொரோஷன் வான் ஸ்டாஹ்லன்

நினா ஓ

அன்டர் அவுஸ்நட்சுங் டெர் இன்ஹோமோஜெனிடாட் வான் டெம்பரேட்டூர் அண்ட் ஸ்பானுங்ஸ்சுஸ்டான்ட் பெய்ம் வால்சன் வான் க்ரோபிள்சென் மிட் கண்ட்ரோலியர்டர் குஹ்லுங் வுர்டன் பாலிகோனலர் ஃபெரிட் அண்ட் குவாசி-பாலிகோனலர் ஃபெரிட் மிட் ஜூவெய்ல்ஸ் ஸ்வீய் கொர்ரென்ஜெர்ஸ்செய்டுங்ஸ்டெங், unterschiedlichen Mikrostrukturen variierte. GLEEBLE 3500 wurde verwendet, um den Einfluss von Mikrostruktur und Ausscheidungszustand während der Hochtemperatur-Zugverformung zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Mikrostruktur der Ferritmatrix und die Keimbildung von Ausscheidungen durch den gesamten Abkühlungsprozess bestimmt wurden, während der endgültige Ausscheidungszustächli Abkühlungsrate innerhalb des Temperaturbereichs der Ausscheidung während des nachfolgenden isothermen Prozesses bestimmt wurde [1]. Außerdem erleichterten Versetzungen மற்றும் Untergrenzen, die als Behälter fungierten, das Wachstum von Ausscheidungen in bestimmten Richtungen. Vorhandene Unterstrukturen wie Kleinwinkelgrenzen und statistisch gespeicherte Versetzungen beeinflussten zusammen mit kleinen Ausscheidungen die Bildung von Unterkörnern und Versetzungszellen währtemperand der Hochtemperand. Diese neu erzeugten Unterstrukturen beinhalteten eine Rotation oder Neuanordnung von Versetzungen மற்றும் wurden schließlich in rekristallisierte Körner umgesetzt. Darüber hinaus war die Korngröße eng mit der Wahrscheinlichkeit der Wechselwirkung von Untergrenzen verbunden. Obwohl டை பாலிகோனேல் ஃபெரிட்மேட்ரிக்ஸ் ஐனென் ஸ்டேபிலரென் ஸ்பானுங்ஸ்ஸுஸ்டாண்ட் ஆஃப்வீஸ், வைஸ் டை குவாசி-பாலிகோனேல் ஃபெரிட்மேட்ரிக்ஸ் மிட் ஃபீனென் நீடர்ஸ்க்லேஜென் அண்ட் க்ளீனென் கோர்னெர்ன் பெஸ்ஸர் மெக்கானிஷே ஈஜென்சாஃப்டன் ஆஃப்.

Haftungsausschluss: Dieser Abstract wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz übersetzt und wurde noch nicht überprüft oder verifiziert