Obrabotka Metallov 2022 Vol. 24 No. 3

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 24 № 3 2022 96 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Рис. 3. Экспериментальные данные, аппроксимированные с использованием метода Вильямсона– Холла c поправкой на модуль упругости для сплава Al0,3CoCrFeNi, деформированного методом холодной прокатки; исследование в направлении RD (а) и TD (б) Fig. 3. Williamson-Hall corrected by elastic modulus plots for Al0.3CoCrFeNi alloy after cold rolling for (a) RD and (б) TD directions а б Рис. 4. Экспериментальные данные, аппроксимированные с использованием модифицированного метода Вильямсона-Холла для сплава Al0,3CoCrFeNi, деформированного методом холодной прокатки; исследование в направлении RD (а) и TD (б) Fig. 4. Modifi ed Williamson-Hall plots for Al0.3CoCrFeNi alloy after cold rolling for (a) RD and (б) TD directions а б Согласно полученным результатам (рис. 5) значения коэффициента 2 R в случае применения классического метода Вильямсона–Холла в некоторых случаях составляют лишь 0,5 или менее, что говорит о том, что только половина дисперсии величины K  учитывается данной моделью. Введение корректировок существенно снижает ошибку аппроксимации. Наилучший результат характерен для модифицированного метода Вильямсона–Холла. Ряд параметров модифицированной модели Вильямсона–Холла позволяет оценить особенности дефектов кристаллического строения исследуемых объектов. Так, динамика параметра q (см. уравнение (7)) позволяет сделать выводы об изменении относительной доли крае-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1