冷变形金属加热到较高温度时,将形成一些晶格方位与变形晶粒不同,内部缺陷较小的等轴(各方向直径大致相同)小晶粒,这些小晶粒不断向周围的变形组织中扩展长大,直到金属的冷变形组织全部消失为止。这个经过称为金属的再结晶。
冷变形金属经过再结晶,矿用橡套电线由于冷变形而产生的晶格畸变等缺陷及内应力消除,因而强度下降,矿用电线导电率提高,塑性和韧性增加。冷加工硬化状态得到改善。
再结晶经过中,金属的晶格类型不发生变化,即并未形成新相,故不是相变经过。
再结晶后的晶粒成长阶段
冷变形金属在刚完成再结晶经过中,一般都能获得细小而均匀的晶粒。随着加热温度的提高或延长保温时间,再结晶后的晶粒还要互相吞并而长大,使晶粒变粗,机械性能变坏这个经过称为聚集再结晶。这种粗晶粒金属的强度和塑性均下降。所以,过高的加热温度或过长的保温时间,均能引起“过热"或“过烧"。
在生产实际中,去应力退火温度相当于*低再结晶温度,再结晶退火温度比*低再 矿用控制电线 塑料绝缘电力电线的制造
退火时保温时间的长短,应能使整个金属体积内的再结晶经过得以充分进行,它与加热温度、金属材料的体积和加热方式等相关。没有确定的统一临界点,一般认为90min即可。
铜和铝线退火后的冷却速度,矿用通信电线一般认为对产品性能基本上没有影响,因而可以采用水冷、风冷或空气自然冷却等方式。
由于铜的表面氧化物较疏松,可以不断地氧化,因此铜线退火必须在无氧的环境下进行。可以抽真空或充不含硫的保护气体(惰性、中性气体)。

