材料工程基础讲稿优秀PPT.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《材料工程基础讲稿优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料工程基础讲稿优秀PPT.ppt(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、材料工程基础讲稿你现在浏览的是第一页,共34页1)热形核说)热形核说经典的形核理论:M转变单元素的同素异构转变,形核率决定于形成临界尺寸核胚的激活能即形核功G*和原子从母相转入新相所需克服的能垒即核胚长大激活能Q。按照这一理论,形核功G*来源于热起伏,核胚的长大是靠原子一个个地从母相转入新相来实现的。但由该理论计算出Fe-30Ni合金于Ms点(233K)时形成临界尺寸核胚的G*5.4108J/mol。Itisimpossible!你现在浏览的是第二页,共34页2缺陷形核缺陷形核实验发现:M的核胚在合金中并非均匀分布,而是在其中一些有利的位置优先形成。结构不均匀的区域,如位错、层错等晶体缺陷,晶
2、界、亚晶界或由夹杂物造成的内表面以及由于晶体成长或塑性形变所造成的畸变区等。从能量的观点看,是由于上述区域具有较高的自由焓,因而可作为M的核胚。你现在浏览的是第三页,共34页用直径10100m的Fe-Ni-C合金粉末,经A化后淬火到低温时发现粉末愈细,Ms点愈低;另外还得出,直径相同的粉末的Ms点也不同,有的高有的低。这一实事表明,形核是不均匀的,在有的粉末里可以形核,而在有的粉末里则不能,粉末直径愈大,能够形核的部位愈多。Cu-Fe合金中析出的大块富铁相在冷却时可以转变为M,但直径为20130nm的细小的共格铁沉淀相在任何温度下均保持面心立方结构而不转变为M,只是在形变以后才会转变为M。这表
3、明,只有当A中存在位错等某些缺陷时,M核才能形成。你现在浏览的是第四页,共34页在晶体缺陷部位形核只能说明形核的不均匀性,但还不能解释降温瞬时形核。在晶内缺陷部位形核可以提供一部分能量GD作为形核驱动力。但在低温下,即或增加了这部分能量也难以形成M的核。为了说明降温瞬时形核,提出了核胚冻结理论:在A中已经预先具有M结构的微区,这些微区是在高温下A中的某些与各种缺陷有关的有利位置,通过能量起伏及结构起伏形成的。这些微区随温度降低而被冻结到低温。在没有成为可以长大成M的晶核以前核胚。你现在浏览的是第五页,共34页从高温冻结下来的核胚有大有小。冷却到的温度越低,过冷度越大,临界晶核就越小。当A被过冷
4、至某一温度,尺寸大于该温度下的临界晶核尺寸的核胚就能成为晶核,长成一片或一条M。当大于临界尺寸的核胚消耗殆尽时,转变也就停止,只有进一步降低温度才能使更小的核胚成为晶核而长成M。这就解释了M转变的降温瞬时形核。在等温过程中,某些尺寸小于该温度下的临界晶核尺寸的核胚,有可能通过热激活而使核胚的尺寸长大到临界晶核尺寸,因为是从已有的核胚增大到临界尺寸,故所需的形核功不大,在低温下还是可能的。你现在浏览的是第六页,共34页用薄膜透射技术已在Fe-Ni合金中观察到了由高温冻结下来的核胚。电子衍射分析表明在薄膜透射像中观察到的片状斑点具有M结构,且斑点的大小不等。但也有人认为所观察到的不是M核胚。目前还
5、不清楚的是,A中核胚究竟是怎样形成的,以及为什么有些合金中的核胚可以通过热激活长大成晶核,因而出现等温M转变,而另外一些合金则不能,只有降温形核而无等温形核。3)马氏体核胚模型关于核胚的结构模型到目前为止也还未完全弄清。一个完善的核胚结构模型必须能阐明所观察的惯习面以及A与M之间的位向关系。到目前为止已经提出了多种核胚结构模型,但都不完善。你现在浏览的是第七页,共34页KD模型模型惯习面为225,界面两侧保持KS关系。该模型设想M核胚为薄圆片状,在225界面上每隔六个111或110面有一个平行于的螺型位错。在一侧界面为左螺型位错,另一侧界面为右螺型位错。在顶端则为正负刃型位错,与螺位错组成位错
6、圈。位错圈的扩展使核胚在及225方向长大。在55方向上长大则需形成新的位错圈。当M与母相化学自由焓差足以补偿位错圈扩张及形成新位错圈所增加的界面能、弹性能以及使点阵切变所需的能量时,位错圈就急剧扩张长成M。你现在浏览的是第八页,共34页4)自促发形核将0.5C-25Ni钢单晶A化后的试样一端冷至Ms点(77),使其发生M转变,随后立即停止冷却,使试样温度回升至室温,这时发现试样上的温度高于Ms点58(19)的部位也发生了M转变。可见,在A中已存在M时能促发未转变的母相形核。据此,提出了M转变的自促发形核模型。自促发形核实际上是因已形成的M使其周围A发生协作形变而产生位错,从而促成了M核胚所致。
7、你现在浏览的是第九页,共34页2马氏体转变动力学的类型M转变动力学类型大体上可以分为四类:降温转变,等温转变,爆发转变和表面转变。1)降温瞬时形核、瞬时长大这类转变的特点是:(1)当A被过冷到Ms点以下时,必须不断降温,M核才能不断形成,且核的形成速度极快降温瞬时形核。(2)核形成后的长大速度极快,在196下仍能以105cm/s的速度长大。一个M核只需104107s就可长成一个M单晶M长大所需的激活能极小。(3)一个M单晶长大到一定尺寸大小后就不再长大,M转变的继续进行不是依靠已有M单晶的进一步长大,而是依靠进一步降温,形成新的M核,长成新的M。你现在浏览的是第十页,共34页降温M的转变量仅取
8、决于冷却到的温度tq,而与在该温度下的停留时间无关,而不是等温时间的函数。实验证明,对于Ms点高于100的钢来说,转变量与温度的函数关系均极为相近。M转变体积分数f与冷却到的温度tq之间的关系为:f16.956105455-(Ms-tq)5.32这是一个经验公式你现在浏览的是第十一页,共34页2)等温形核、瞬时长大这类M转变的主要特点是M的核可以等温形成,核的形成有孕育期,形核率随过冷度增加,先增后减,符合一般热激活形核规律。核形成后的长大速度极快,且长大到一定尺寸也不再长大,故这类转变的转变体积分数f同样随等温时间的延长而增加。M等温转变动力学曲线与其它转变的动力学曲线相似。你现在浏览的是第
9、十二页,共34页等温M转变与P转变一样,也可以被快冷所抑制。当冷速大于某一临界值时,A可以被过冷到液氮温度而不发生M转变。提高合金元素含量也可使C曲线右移,临界冷速减少。等温M转变的一个重要特征是转变不能进行终了,只能是一部分A可以等温转变为M。这是因为已形成的M使未转变的A发生了稳定化。等温转变M最初在Mn-Cu钢中被发现,以后Fe-Ni-Mn以及Fe-Ni-Cr等合金中也观察到了这种现象。你现在浏览的是第十三页,共34页3)自触发形核、瞬时长大Ms点低于0的Fe-Ni,Fe-Ni-C等合金的A被过冷到Ms点以下时将形成惯习面为225的透镜片状M。当第一片M形成时,有可能激发出大量M而引起所
10、谓爆发式转变。该转变往往伴有响声,并释放出大量的相变潜热,使试样温度升高。用MB代表爆发式转变时的温度。计算得出一片225M形成时,可以在其周围的其它的225面上造成很高的应力,从而促发新的225M的形成,片的排列呈Z字形。爆发转变量决定于合金化学成分,最高可达70,爆发转变停止后,为使M转变得以继续进行,必须继续降温。爆发转变时M的长大速度极快,M片中脊长大速度约2105cm/s,且与温度无关,而片的侧面长大速度比中脊低一个数量级,长成一片M约需106s。一次爆发约需104103s。你现在浏览的是第十四页,共34页4)表面马氏体在稍高于Ms温度下等温,往往会在试样表面形成M。如将其磨去,则试
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料 工程 基础 讲稿 优秀 PPT
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内