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種々の荷重モードによりひずみを付与した低炭素ステンレス鋼の粒界近傍における方位差分布評価

机译:各种加载方式对低碳不锈钢晶界附近取向差分布的评估

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摘要

EBSD is a powerful tool to analyze strains in metallic materials, and various ways are established, such as KAM (Kernel Average Misorientation), GOS (Grain Orientation Spread), GROD (Grain Reference Orientation Spread), to estimate the strains. However, they are not focused on the grain boundary that plays an important role in polycrystalline when the materials are deformed. In this study, we focus on the distribution of misorientation near the grain boundary (DMGB) to estimate the influence of deformation to the grain boundary. The type 316NG deformed by various kinds of loading modes are prepared and the DMGBs in them are higher than one in the material as received. Besides, the DMGB in material deformed by constant strain mode which is simulated a welding process are the highest. It means DMGB has the possibility to estimate the effect of temperatures on deformations.%近年,コンピューターの高速化とソフトウェアの充実によrnりEBSD法(Electron Back Scattering Diffraction)を用いたrn組織解析が多数なされている.EBSDでは2次元的に菊池rn線を得てその測定点での結晶方位を示すことができるが,そrnのほかにEBSDで解析する対象として材料中の塑性ひずみrnを定量化することに期待が高い.これまでにTEM(Transmission Electron Microscopy)における菊池線の測定,解析rnから材料に与えられた塑性変形を定量化する手法が提案されrnている.しかしながらTEMを用いた評価でほ視野が限らrnれており広範囲にわたってひずみ量の変化が捉えられず,評rn価できる結晶粒もしくは結晶粒界のデータ量も限られてしまrnう.EBSD法はTEMに比べて広範囲で塑性変形量を定量化rnできることがその特徴となる.
机译:EBSD是分析金属材料中应变的有力工具,并且建立了多种方法来估计应变,例如KAM(内核平均方向错误),GOS(粒度方向扩展),GROD(粒度参考方向扩展)。然而,当材料变形时,它们并没有关注在多晶中起重要作用的晶界。在这项研究中,我们集中在晶粒边界(DMGB)附近的取向错误的分布,以估计变形对晶粒边界的影响。准备了通过各种加载方式变形的316NG型,并且其中的DMGB高于收到的材料中的DMGB。此外,在模拟焊接过程的恒定应变模式下变形的材料中,DMGB最高。这意味着DMGB可以估计温度对变形的影响。 EBSDでは2次元的に菊池rn线を得てその测定点での结晶方位を示すことができるが,そrnのほかにEBSDで解析する対象として材料中の塑料ひずみrnを定量化することに期待これまでに高い。これまでにTEM(透射电子显微镜)における菊池线の测定,解析rnから材料に与えられた塑料変形を定量化する手法が实施されrnている。しかしながらTEMを用いた评価でほ视野がEBSD法はTEMに比べて広范囲で塑料囲で形を量を定量化rnできることがその特徴となる。

著录项

  • 来源
    《日本金属学会誌》 |2010年第4期|p.258-263|共6页
  • 作者单位

    株式会社IHI技術開発本部基盤技術研究所;

    rn株式会社IHI技術開発本部基盤技術研究所;

    rn株式会社IHI技術開発本部基盤技術研究所;

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