3.2. γ size versus distance from the weld interface
The sample was scanned with EBSD techniques using a 50 nm step size near the interface (Fig. 3). Subsequent scans at 50, 75, 100 and 150 mm from the interface (into the LSHR material) were conducted using a step size of 50 nm. Results were used to determine the γ grain sizes (based on the equivalent diameter). Scans were also completed at 200, 250, 350, 500, and 750 mm from the interface using a 100 nm step size. Multiple measurements within each scan region were employed to provide an averaged γ grain diameter.
The results are plotted in Fig. 4 and clearly show the refined γ grain size increases from approximately 680 nm closest to the interface out to a maximum 2.64 mm at a distance of 1000 mm. Unfortunately, the EBSD technique does not segregate the large primary and/or secondary γ′ from the γ grain data, indexing both instead as FCC structures. This may depress the average equivalent diameter γ grain size. The as-received bulk microstructure was characterized with a γ grain size of 3.5 mm, indicating the 1000 mm position is still within the weld affected region [19,20]. Refinement of the γ grain size following IFW processing has also been reported by other researchers [21,22], whoshowed a dramatic decrease in the equivalent diameters throughout the weld affected zones.
Interestingly, the average γ grain size decreases slightly at approximately 300 mm from the interface, indicating a possible decrease in time at temperature required to grow the grains, or the possible influence of induced strain within the sample. At distances farther from the interface, the temperature and IFW resultant strains are lower resulting in lower diffusion rates and reduced grain boundary mobility which retards recrystallization and coarsening of the γ grains.
3.2. γขนาดเมื่อเทียบกับระยะทางจากอินเทอร์เฟซการเชื่อม ตัวอย่างถูกสแกน ด้วยเทคนิค EBSD โดยใช้ขนาด 50 นิวตันเมตรขั้นตอนใกล้อินเทอร์เฟซ (3 รูป) ภายหลังการสแกนที่ 50, 75, 100 และ 150 มม.จากอินเตอร์เฟซ (เป็นวัสดุ LSHR) ได้ดำเนินการใช้ขนาดขั้นตอน 50 nm ผลลัพธ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดเม็ดγ (ตามเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ) แกนยังเสร็จ 200, 250, 350, 500 และ 750 มม.จากอินเทอร์เฟซที่ใช้ขนาดขั้น nm 100 หลายวัดในแต่ละภูมิภาคสแกนถูกจ้างเพื่อให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเมล็ดเฉลี่ยγ ผลลัพธ์ที่พล็อตในรูป 4 และแสดงขนาดของเกรนγกลั่นเพิ่มจากประมาณ 680 nm ที่ใกล้เคียงกับอินเทอร์เฟซออกมม. 2.64 สูงสุดที่ระยะทางของ 1000 mm . แต่น่าเสียดาย เทคนิค EBSD ไม่แบ่งออกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่หลัก หรือรองγ′จากข้อมูลเมล็ดγ ดัชนีทั้งสองเป็นโครงสร้าง FCC นี้อาจกดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเฉลี่ยγเม็ด โครงสร้างจุลภาคได้รับเป็นจำนวนมากถูกลักษณะγเมล็ดขนาด 3.5 มม. ระบุตำแหน่ง 1000 มม.ยังอยู่ในภูมิภาคเชื่อมที่ได้รับผลกระทบ [19,20] ประณีตของขนาดเกรนγยังได้รายงานประมวลผล IFW ต่อ โดยนักวิจัยอื่น ๆ [21,22], whoshowed ลดลงอย่างมากในขนาดเทียบเท่าตลอดรอยเชื่อมได้รับผลกระทบโซนน่าสนใจ ขนาดเม็ดγเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยที่ประมาณ 300 มม.จากอินเตอร์เฟซ ระบุลดลงได้ในเวลาที่จำเป็นในการปลูกธัญพืช อุณหภูมิ หรืออิทธิพลของได้เกิดสายพันธุ์ภายในตัวอย่าง ระยะให้ห่างจากมากอินเตอร์เฟซ อุณหภูมิและสายพันธุ์ผลลัพธ์ IFW จะส่งผลให้ลดการกระจายต่ำ และลดลงเคลื่อนไหวขอบเกรนซึ่ง锛และ coarsening ของธัญพืชγ
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.2 ขนาดγเมื่อเทียบกับระยะทางจากเชื่อมติดต่อ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสแกนด้วยเทคนิค EBSD ใช้ 50 นาโนเมตรขนาดขั้นตอนที่อยู่ใกล้กับอินเตอร์เฟซ (รูปที่. 3) สแกนตามมาที่ 50, 75, 100 และ 150 มมจากอินเตอร์เฟซ (เข้าวัสดุ LSHR) ที่ได้ดำเนินการโดยใช้ขั้นตอนของขนาด 50 นาโนเมตร ผลลัพธ์ที่ได้ใช้ในการกำหนดขนาดของเมล็ดข้าวγ (ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเทียบเท่า) สแกนยังมีความสมบูรณ์ที่ 200, 250, 350, 500, และ 750 มมจากอินเตอร์เฟซที่ใช้ 100 นาโนเมตรขนาดขั้นตอน วัดหลายภายในแต่ละภูมิภาคสแกนถูกว่าจ้างเพื่อให้เมล็ดข้าวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยγ.
ผลที่จะได้พล็อตในรูป 4 ชัดเจนและแสดงกลั่นγเมล็ดมีขนาดเพิ่มขึ้นจากประมาณ 680 นาโนเมตรใกล้เคียงกับอินเตอร์เฟซที่ออกไปสูงสุด 2.64 มิลลิเมตรที่ระยะทาง 1,000 มม แต่น่าเสียดายที่เทคนิค EBSD ไม่แยกขนาดใหญ่ระดับประถมศึกษาและ / หรือมัธยมศึกษาγจากข้อมูลγข้าวทำดัชนีทั้งสองแทนที่จะเป็นโครงสร้างของ FCC นี้อาจกดดันเส้นผ่าศูนย์กลางเทียบเท่าเฉลี่ยγขนาดของเมล็ดข้าว จุลภาคเป็นกลุ่มที่ได้รับก็มีลักษณะที่มีขนาดγเม็ด 3.5 มมมมระบุตำแหน่ง 1000 นั้นยังอยู่ในการเชื่อมภูมิภาคได้รับผลกระทบ [19,20] การปรับแต่งขนาดγข้าวต่อไปนี้การประมวลผล IFW ยังได้รับรายงานจากนักวิจัยอื่น ๆ [21,22] whoshowed ลดลงอย่างมากในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเทียบเท่าทั่วเชื่อมได้รับผลกระทบโซน.
ที่น่าสนใจขนาดγข้าวเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 300 มิลลิเมตรจาก อินเตอร์เฟซที่แสดงให้เห็นการลดลงเป็นไปได้ในเวลาที่อุณหภูมิที่ต้องการที่จะเติบโตธัญพืชหรืออิทธิพลที่เป็นไปได้ของการเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดภายในตัวอย่าง ที่ระยะทางที่ไกลออกไปจากอินเตอร์เฟซอุณหภูมิและผลลัพธ์ IFW สายพันธุ์ที่จะลดลงส่งผลให้ในอัตราที่ต่ำกว่าการแพร่กระจายและการลดการเคลื่อนย้ายข้าวเขตแดนซึ่ง retards recrystallization และอนุภาคของเมล็ดγ
การแปล กรุณารอสักครู่..
