最新固态相变作业3

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固态相变考试题

固态相变考试题

固态相变考试题⼀、名称解释(10分,每题2分)1.回⽕马⽒体答:淬⽕钢在低温回⽕时得到的组织。

2.回⽕脆性答:随回⽕温度升⾼,⼀般是钢的强度、硬度降低,塑性升⾼,但冲击韧性不⼀定总是随回⽕温度升⾼⽽升⾼,有些钢在某些温度回⽕时,韧性反⽽显著下降的现象。

3.组织遗传答:合⾦钢构件在热处理时,常出现由于锻压、轧制、铸造、焊接等⼯艺⽽形成的原始有序粗晶组织。

这些⾮平衡的粗晶有序组织(马⽒体、贝⽒体、魏⽒组织等)在⼀定加热条件下所形成的奥⽒体晶粒继承或恢复原始粗⼤晶粒的现象,称为组织遗传。

4.时效答:过饱和的固溶体在室温放置或加热到⼀定温度下保持⼀段时间,使得溶质原⼦在固溶体点阵中的⼀定区域内析出、聚集、形成新相,引起合⾦的组织和性能的变化称为时效。

5.形状记忆效应答:将某些⾦属材料进⾏变形后加热到某⼀特定温度以上时,能⾃动回复到原来的形状的效应。

6. ⼆次硬化现象当M中K形成元素含量⾜够多时,500°C以上回⽕会析出合⾦碳化物,细⼩的弥散分布的合⾦K将使已经因回⽕温度升⾼⽽下降的硬度重新升⾼,故称⼆次硬化。

7. 晶粒度设n为放⼤100倍时每645mm2(lin2)⾯积内的晶粒数,则下式中的N被⽤来表⽰晶粒⼤⼩的级别,被称为晶粒度。

N=2N-1⼆、填空:(20分,每空0.5分)1. 马⽒体转变时K-S关系是指{110}α’ || {111}γ(晶⾯关系),﹤111﹥α’|| ﹤110﹥γ(晶向关系)。

2. 奥⽒体是碳溶于γ-Fe固溶体,碳原⼦位于⼋⾯体中⼼位置,钢中马⽒体是碳溶于a -Fe过饱和固溶体,具有体⼼正⽅点阵点阵。

3. 固相界⾯根据其共格性有共格,半共格,⾮共格,其中⾮共格界⾯的弹性应变能最⼩。

4. M回⽕加热时,回⽕转变过程依次为 M中碳原⼦的偏聚和聚集,M的分解,残余A分解,碳化物类型变化,a相回复与再结晶。

5. 由淬⽕时造成的三类内应⼒在回⽕时,随着回⽕温度的升⾼,三类应⼒消失或减⼩的顺序和原因为:第三类应⼒,原因是M分解,造成碳原⼦析出;第⼆类应⼒,原因是碳化物的析出;第⼀类应⼒,原因是 a相再结晶。

北科大《固态相变》12道练习题

北科大《固态相变》12道练习题

北科大《固态相变》12道练习题《固态相变》课程12道复习题北科大 chenleng老师1.什么是一级相变?什么是二级相变?并举例说明。

⏹分类标志:热力学势及其导数的连续性。

自由能和内能都是热力学函数,它们的第一阶导数是压力(或体积)和熵(或温度)等,而第二阶导数是比热、膨胀率、压缩率和磁化率等。

第一类相变(一级相变):凡是热力学势本身连续,而第一阶导数不连续的状态突变,称为第一类相变。

第一阶导数不连续,表示相变伴随着明显的体积变化和热量的吸放(潜热)。

普通的气液相变、液固相变、金属和合金的多数固态相变、在外磁场中的超导转变,属于第一类相变。

第二类相变(二级相变):热力学势和它的第一阶导数连续变化,而第二阶导数不连续的情形,称为第二类相变。

这时没有体积变化和潜热,但膨胀率、压缩率和比热等物理量随温度的变化曲线上出现跃变或无穷的尖峰。

超流、没有外磁场的超导转变、气液临界点、磁相变、合金中部分有序-无序相变,属于第二类相变。

习惯上把第二类以上的高阶相变,通称为连续相变或临界现象。

玻色-爱因斯坦凝结现象是三级相变。

按相变方式分类:形核长大型相变、连续型相变……<材基P595>按原子迁移特征分类:扩散型相变、无扩散型相变2.回答以下问题:(1)经典形核理论的均匀形核和非均匀形核的临界核心的曲率半径哪个更大?为什么?(2)均匀形核和非均匀形核的临界核心形成功哪个更大,为什么?(3)均匀形核和非均匀形核的形核速率哪个更大,为什么?(4)经典形核理论对再结晶核心的形成是否适用,为什么?(5)两相转变的平衡温度与再结晶温度的本质有何区别,并给出解释。

⏹非均匀形核:(1)应该特别注意到,在相同的过冷度下,非均匀形核的临界曲率半径和均匀形核临界半径是相同的。

(2)非均匀形核时,因为和浸润角有关的f(θ)总是小于1,所以非均匀形核的临界形核功总比均匀形核小。

(3)在凝固时液相中都含有大量的形核靠背,例如盛放液体的容器模壁、液体中含的微小固态微粒等。

固态相变作业

固态相变作业

固态相变理论1.推导Johnson-Mehl 方程。

设新相β在母相α中成核,并经过一段孕育期τ以后长大成球状, 新相半径:)(τ-=t u r 一个新相体积:333)(3434τππυβ-==t u r d τ时间间隔内成核的β相数目为:τVId则这些新相长大到时间t 时的转变体积:ββυτ⋅=IVd dV ex所以不同时间内形核的β相在时间t 的转变总体积:⎰=tex ex dV V 0ββ ()4303334t IVu d t V Iu V t ex πττπβ=-=⎰ βexV 为扩张体积,重复计算 ①已转变的体积不能再成核②新相长大到相互接触时,不能继续长大所以ββV V ex >(真正的转变体积)为了校正βex V 和βV 的偏差在d τ时间内有:βββVV dV V dV ex -= 所以 βββdV VV V dV ex -= 积分得:C V V V V ex +--=)ln(ββ初始条件:当t=0时,0,0==ββex V V所以V V C ln =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=V V V V ex ββ1ln 4331ln t Iu V V V V ex πχβ-=-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛- ⎪⎭⎫ ⎝⎛--==433exp 1t Iu V V πηβ2.奥氏体形核时需要过热度△T,那么金属熔化时(S-L),要不要过热度,为什么?由热力学可知,在某种条件下,结晶能否发生,取决于固相的自由度是否低于液相的自由度,即ΔG =G S-G L<0;只有当温度低于理论结晶温度Tm时,固态金属的自由能才低于液态金属的自由能,液态金属才能自发地转变为固态金属,因此金属结晶时一定要有过冷度。

影响过冷度的因素:影响过冷度的因素:1)金属的本性,金属不同,过冷度大小不同;2)金属的纯度,金属的纯度越高,过冷度越大;3)冷却速度,冷却速度越大,过冷度越大。

固态金属熔化时会出现过热度。

原因:由热力学可知,在某种条件下,熔化能否发生,取决于液相自固态金属熔化时会出现过热度。

固态相变习题

固态相变习题

固态相变习题第一章自测题试卷1、固态相变是固态金属(包括金属与合金)在()和()改变时,()的变化。

2、相的定义为()。

3、新相与母相界面原子排列方式有三种类型,分别为()、()、(),其中()界面能最低,()应变能最低。

4、固态相变的阻力为()及()。

5、平衡相变分为()、()、()、()、()。

6、非平衡相变分为()、()、()、()、()。

7、固态相变的分类,按热力学分类:()、();按原子迁动方式不同分类:()、();按生长方式分类()、()。

8、在体积相同时,新相呈()体积应变能最小。

A.碟状(盘片状) B.针状 C.球状9、简述固态相变的非均匀形核。

10、简述固态相变的基本特点。

第二章自测题试卷1、分析物相类型的手段有()、()、()。

2、组织观测手段有()、()、()。

3、相变过程的研究方法包括()、()、()。

4、阿贝成像原理为()。

5、物相分析的共同原理为()。

6、扫描电镜的工作原理简单概括为:()。

7、透射电子显微镜的衬度像分为()、()、()。

第三章自测题试卷1. 根据扩散观点,奥氏体晶核的形成必须依靠系统内的():A.能量起伏、浓度起伏、结构起伏B. 相起伏、浓度起伏、结构起伏C.能量起伏、价键起伏、相起伏D. 浓度起伏、价键起伏、结构起伏2. 奥氏体所具有的性能包括:()A.高强度、顺磁性、密度高、导热性差;B.高塑性、顺磁性、密度高、导热性差;C.较好热强性、高塑性、顺磁性、线膨胀系数大;D.较好热强性、高塑性、铁磁性、线膨胀系数大。

3. 影响奥氏体转变的影响因素包括()、()、()、()。

4.控制奥氏体晶粒大小的措施有:(),(),(),()。

5.奥氏体是Fe-C合金中的一种重要的相,一般是指(),碳原子位于()。

6. 绘图说明共析钢奥氏体的形成过程。

7. 奥氏体易于在铁素体和渗碳体的相界面处成核的原因是什么?8. 简述连续加热时奥氏体转变的特点。

9. 说明组织遗传的定义和控制方法。

(完整版)固态相变原理考试试题+答案

(完整版)固态相变原理考试试题+答案

固态相变原理考试试题一、(20分)1、试对固态相变地相变阻力进行分析固态相变阻力包括界面能和应变能,这是由于发生相变时形成新界面,比容不同都需要消耗能量.(1)界面能:是指形成单位面积地界面时,系统地赫姆霍茨自由能地变化值.与大小和化学键地数目、强度有关.共格界面地化学键数目、强度没有发生大地变化,最小;半共格界面产生错配位错,化学键发生变化,次之;非共格界面化学键破坏最厉害,最大.(2)应变能①错配度引起地应变能(共格应变能):共格界面由错配度引起地应变能最大,半共格界面次之,非共格界面最小.②比容差引起地应变能(体积应变能):和新相地形状有关,,球状由于比容差引起地应变能最大,针状次之,片状最小.2、分析晶体缺陷对固态相变中新相形核地作用固相中存在各种晶体缺陷,如空位、位错、层错、晶界等,如果在晶体缺陷处形核,随着核地形成,缺陷将消失,缺陷地能量将给出一供形核需要,使临界形核功下降,故缺陷促进形核.(1)空位:过饱和空位聚集,崩塌形成位错,能量释放而促进形核,空位有利于扩散,有利于形核.(2)位错:①形成新相,位错线消失,会释放能量,促进形核②位错线不消失,依附在界面上,变成半共格界面,减少应变能.③位错线附近溶质原子易偏聚,形成浓度起伏,利于形核.④位错是快速扩散地通道.⑤位错分解为不全位错和层错,有利于形核.Aaromon总结:刃型位错比螺型位错更利于形核;较大柏氏矢量地位错更容易形核;位错可缠绕,割阶处形核;单独位错比亚晶界上位错易于形核;位错影响形核,易在某些惯习面上形成.(3)晶界:晶界上易形核,减小晶界面积,降低形核界面能二、(20分)已知调幅分解1、试分析发生调幅分解地条件只有当R(λ)>0,振幅才能随时间地增长而增加,即发生调幅分解,要使R(λ)>0,得且. 令R(λ)=0得λc—临界波长,则λ<λc时,偏聚团间距小,梯度项很大,R(λ)>0,不能发生;λ>λc时,随着波长增加,下降,易满足,可忽略梯度项,调幅分解能发生.2、说明调幅分解地化学拐点和共格拐点,并画出化学拐点、共格拐点和平衡成分点在温度——成分坐标中地变化轨迹化学拐点:当G”=0时.即为调幅分解地化学拐点;共格拐点:当G”+2η2Y=0时为共格拐点,与化学拐点相比共格拐点地浓度范围变窄了,温度范围也降低了.3、请说明调幅分解与形核长大型相变地区别1、阐明建立马氏体相变晶体学表象理论地实验基础和基本原理(1)实验基础1 / 32 /3 ① 在宏观范围内,惯习面是不应变面(不转变、不畸变);② 在宏观范围内,马氏体中地形状变形是一个不变平面应变;③ 惯习面位向有一定地分散度(指不同片、不同成分地马氏体);④ 在微观范围内,马氏体地变形不均匀,内部结构不均匀,有亚结构存在(片状马氏体为孪晶,板条马氏体为位错).(2)基本原理在实验基础上,提出了马氏体晶体学表象理论,指出马氏体相变时所发生地整个宏观应变应是下面三种应变地综合:① 发生点阵应变(Bain 应变),形成马氏体新相地点阵结构.但是Bain 应变不存在不变平面,不变长度地矢量是在圆锥上,所以要进行点阵不变切变.② 简单切边,点阵不变非均匀切变,在马氏体内发生微区域变形,不改变点阵类型,只改变形状,通过滑移、孪生形成无畸变面.③ 刚体转动,①②得到地无畸变地平面转回到原来地位置去,得到不畸变、不转动地平面.用W-R-L 理论来表示:P 1=RPB,P 1为不变平面应变地形状变形,B 为Bain 应变、用主轴应变来表示,R 为刚体转动、可以用矩阵来表示,P 为简单应变.2、阐明马氏体相变热力学地基本设想和表达式地意义答:基本设想:马氏体相变先在奥氏体中形成同成分地体心核胚,然后体心核胚再转变为马氏体M.所以马氏体相变自由能表达式为:M M G G G γγαα→→→∆=∆+∆,式中:① M G γ→∆表示奥氏体转变为马氏体地自由能差.,此时温度为Ms 温度.② G γα→∆表示母相中形成同成分地体心核胚时地自由能变化,定义为T 0温度γ与α地平衡温度,,为T<T 0时,产生核胚地温度.③ MG α→∆表示体心核胚转变为马氏体M 而引起地自由能变化.消耗于以下几个方面:切变能(进行不变平面切变、改变晶体结构和形状地能量);协作形变能(周围地奥氏体产生形变地能量);膨胀应变能(由于比容变化而致);存储能(形成位错地应变能、形成孪晶地界面能);其他(表面能、缺陷能、能量场地影响等).四、(20分)1、试解释沉淀相粒子地粗化机理由Gibbs-Thompson 定理知,在半径为r 地沉淀相周围界面处母相成分表达式: 2()()(1)m V C r C RTr αασ=∞-当沉淀相越小,其中每个原子分到地界面能越多,因此化学势越高,与它处于平衡地母相中地溶质原子浓度越高. 即:C (r 2)> C(r 1) .由此可见在大粒子r 1和小粒子r 2之间地基体中存在浓度梯度,因此必然有一个扩散流,在浓度梯度地作用下,大粒子通过吸收基体中地溶质而不断长大,小粒子则要不断溶解、收缩,放出溶质原子来维持这个扩散流.所以出现了大粒子长大、小粒子溶解地现象. 需要画图辅助说明!2、根据沉淀相粒子粗化公式:,分析粒子地生长规律(奥斯瓦尔德熟化)①当时,r=r ,rt ∂∂=0粒子不长大;②当时,r <r ,r t ∂∂<0小粒子溶解;③当时,r>r ,r t ∂∂>0粒子长大;④当时,r=2r ,r t ∂∂最大,长大最快;⑤长大过程中,小粒子溶解,大粒子长大,粒子总数减小,r 增加,更容易满足②,小粒子溶解更快;⑥温度T 升高,扩散系数D 增大,使rt ∂∂增大.所以当温度升高,大粒子长大更快, 小粒子溶解更快.五、(20分)已知新相地长大速度为:1、 试分析过冷度对长大速度地影响过冷度很小,∆gv 很小,∆gv 随过冷度地增加而增加,∆gv 越小长大速率越大,表明:长大速度u 与过冷度或者成正比,也就是当T 下降,过冷度增大,上升,长大速度u 增大.(1) 过冷度很很大,∆gv/kT 很大,exp(-∆gv/kT)→0,此时,温度越高长大速率越大,2、 求生长激活能过冷度很大时,exp(-∆gv/kT)→0,公式转化为0exp()Q kT μλν=-3 / 3 两边取对数,0exp()Q kT μλν=-则(ln )(1/)d Q K d T μ=-则为单个原子地扩散激活能,再乘以阿伏加德罗常数N 0,得生长激活能.。

固态相变复习题考试

固态相变复习题考试

♥第一章♥1.同素异构转变:纯金属在温度和压力改变时,由一种晶体结构转变为另一种晶体结构的过程。

多形性转变:在固溶体中发生的同素异构转变。

2.平衡脱溶沉淀:在缓慢冷却条件下,由过饱和固溶体中析出过剩相的过程。

3.调幅分解:某些合金在高温下具有均匀单相固溶体,但冷却到某一温度范围时可分解成为与原固溶体结构相同但成分不同的两个威区的转变。

4.金属固态相变的主要特点共格界面(两相在界面上的原子可以一对一的相互匹配)①相界面半共格界面(两相原子在界面上部分的保持匹配,刃型位错)非共格界面(两相原子在界面上不再保持匹配关系)②位向关系与惯习面一般来说,当新相与母相之间为共格或半共格界面时必然存在一定的位向关系;若无一定的位向关系,则两相界面必定为非共格界面。

但反过来,有时两相之间虽然存在一定的位向关系,但未必都具有共格或半共格界面,这可能是在新相长大过程中其界面的共格或半共格性已遭破坏所致。

③弹性应变能新相与母相的比容差应变能+共格应变能(共格界面半共格界面非共格界面,降低)④过渡相的形成当稳定的新相与母相的晶体结构相差较大时,两者之间只能形成高能量的非共格界面因界面能对形核的阻碍作用很大,并且非共格界面的界面能和形核功均较大,此时,母相不直接转变成自由能较低的稳定新相,而是先形成晶体结构和成分与母相比较接近,自由能比母相稍低些的亚稳定的过渡相。

⑤晶体缺陷的影响对固态相变起促进作用(1°在位错线上形核时,新相出现部位的位错线消失,位错中心的畸变能得到释放,从而使系统自由能降低。

这部分被释放的能量可作为克服形成新相界面和相变应变=所需的能量,从而使相变加速。

2°新相形成时位错本身不消失,依附在新相界面上,构成半共格界面的一部分,降低系统自由能。

)⑥原子的扩散过冷度增大,相变驱动力增大,相变速率增大。

当过冷度增大到一定程度,原子扩散能力下降,相变速度减慢。

5.金属固态相变形核的阻力驱动力①界面能新旧两相的自由能差②弹性应变能6.为什么在晶体缺陷上优先形核?①结构起伏:缺陷处原子排列不整齐,溶质原子易从母相向新相转移,利于形核②成分起伏:缺陷处,溶质原子浓度差大,有利于获得形核需要的浓度,形核容易③能量起伏;晶体缺陷所储存的能量可降低形核功,容易形核7.影响TTT图的因素亚共析钢—ωc↑,C曲线右移;过共析钢—ωc↑,C曲线左移①含碳量ωc↑,Ms、Mf点下降亚共析钢—多一条先共析铁素体线过共析钢—多一条先共析渗碳体线②合金元素除Co和Al外的合金元素均使TTT曲线右移(即增加过冷A的稳定性)A的晶粒度:越小,C曲线左移,即转变越快;对M转变。

相变作业及答案

相变作业及答案

相变作业及答案第一章奥氏体的形成1.从热力学出发,合金相可能存在哪几种状态?试举例说明。

答:按照热力学第二定律,隔离体系中,过程自发的方向为自由能降低的方向。

可以判断,体系处于自由能最低的状态为稳定状态。

照此规律,合金相可以分下述三种状态:1)稳定相:在体系中处于自由能最低的相。

例如,在室温存在的铁素体,在910~1394℃存在的奥氏体等;2)亚稳相:在体系中处于自由能较低且与最低自由能位的相由能垒相分隔的相。

例如,在室温存在的渗碳体,马氏体等;3)不稳定相:在体系中处于自由能较低且与稳定相和亚稳相之间无能垒相分隔的相。

例如,过冷奥氏体等。

2.综述奥氏体的主要性能。

(200字以内)答:奥氏体是碳溶于r Fe中的间隙固溶体,碳的溶入,使点阵发生畸变,从而点阵常数增大;虽然,大多合金元素为置换型的,但由于二者的原子半径不等,从而亦引起点阵畸变,上述因素均使奥氏体得到强化。

在钢的各种组织中,A的比容最小,而线膨胀系数最大,且为顺磁性,根据这些性能不仅可以定量分析奥氏体量,测定相对开始点,而且可以用来控制热处理变形及制作功能元器件。

A的导热系数较小,仅比渗碳体大,为避免工件的变形,故不宜采用过大的加热速较低,易于塑性变形,故工件的塑性变形常常加热度。

由于奥氏体塑性好,σS到奥氏体单相区中进行。

C亚稳平衡图,说明加热时奥氏体的形成机理。

3.画出Fe-Fe3答:加热时,奥氏体的形成,是在固态下实现的相变,它属于形核长大型,是受扩散控制的。

1)奥氏体的形核(1)形核的成分、结构条件由Fe—Fe3C相图知,在A1温度C%0.0218 6.690.77结构体心立方复杂斜方面心立方可见,转变前的二相与转变产物不仅在成分上,而且在结构上都很大差异。

所以,奥氏体的形核需同时满足成分、结构及能量上的要求。

(2)形核的自由能判据珠光体转变为奥氏体时,体系总的自由能变化为其中为A与P的自由能差为晶体缺陷处形核时引起的自由能降低为弹性应变能为产生新相后引入的界面能由热力学知,在A1温度,=0,而、、均为正植,并且仅仅依靠缺陷以及能量起伏提供的能量,并不能使,所以相变必须在一定的过热度下,使得,才能得。

《固态相变》测试题(2)

《固态相变》测试题(2)
《固态相变》测试题(2) 固态相变》测试题( )
22.04.2011
1. 回答 回答3.10题,并说明为什么在 题 并说明为什么在Cu-Si合金中,富硅的κ相(HCP)和富 合金中, 合金中 富硅的κ ) 铜的α 合金中, 铜的α(FCC)之间可以形成完全共格界面,而在 )之间可以形成完全共格界面,而在Fe-C合金中,奥氏 合金中 体(FCC)和铁素体(BCC)之间只可能形成复杂半共格界面。 )和铁素体( )之间只可能形成复杂半共界面。 2. 什么是错配度δ和ε和体积错配度∆?它们之间具有什么关系? 什么是错配度δ 和体积错配度∆ 它们之间具有什么关系? 3. 若忽略基体和脱溶物之间的错配度,回答以下问题: 若忽略基体和脱溶物之间的错配度,回答以下问题: (1)脱溶物的形状和取向关系取决于什么? )脱溶物的形状和取向关系取决于什么? (2)说明在什么情况下基体和脱溶物之间的界面,有些是完全共格界面, )说明在什么情况下基体和脱溶物之间的界面,有些是完全共格界面, 有些是非共格界面,有些却可能是共格/半共格和非共格界面的组合 半共格和非共格界面的组合。 有些是非共格界面,有些却可能是共格 半共格和非共格界面的组合。 (3)说明界面为上述三种情况时,脱溶物将具有什么样的平衡形状,为 )说明界面为上述三种情况时,脱溶物将具有什么样的平衡形状, 什么? 什么? 4. 当存在错配度时,回答以下问题: 当存在错配度时,回答以下问题: (1)脱溶物的形状和取向关系取决于什么? )脱溶物的形状和取向关系取决于什么? (2)回答题 )回答题3.11,并说明为什么? ,并说明为什么? (3)说明为什么球状共格脱溶物在其长大过程倾向于丧失其共格性。 )说明为什么球状共格脱溶物在其长大过程倾向于丧失其共格性。
5. 说明什么是滑动型和非滑动型界面。并画图说明如何通过 说明什么是滑动型和非滑动型界面。并画图说明如何通过FCC晶体的 晶体的 ( 111)晶面上肖脱基不全位错的运动 , 使 FCC晶体转变为密排六方 ) 晶面上肖脱基不全位错的运动, 晶体转变为密排六方 晶体。 晶体。 6. 回答以下问题“ 回答以下问题“ (1)什么是非队列和队列型转变? )什么是非队列和队列型转变? (2)回答 )回答3.18题,并给出从母相向界面(溶质原子长程扩散)的溶质原 题 并给出从母相向界面(溶质原子长程扩散) 子流量的表达式。 子流量的表达式。 (3)什么是扩散控制转变、界面控制转变、界面和扩散混合控制转变? )什么是扩散控制转变、界面控制转变、界面和扩散混合控制转变? 说明 ∆µ iB 和 ∆µ α B 的物理意义,并在成分 的物理意义,并在成分——-自由能曲线中标出在上 自由能曲线中标出在上 和µα ∆ B 。 述三种控制情况下的µ iB ∆

固态相变原理测验试题+答案

固态相变原理测验试题+答案

固态相变原理测验试题+答案--————--———-——---————-——-————--— 作者: —————————————-——-—-——-—-——-—--—— 日期:固态相变原理考试试题一、(20 分) 1、试对固态相变的相变阻力进行分析 固态相变阻力包括界面能和应变能,这是由于发生相变时形成新界面,比容不同都需要消耗能量。

界面能 :是指形成单位面积的界面时,系统的赫姆霍茨自由能的变化值。

与大小和化学键的数目、强度有关。

为表面张力,为偏摩尔自由能, 为由于界面面积改变而引起的晶粒内部自由能变化 (1) 共格界面的化学键数目、强度没有发生大的变化,σ最小;半共格界面产生错配位错,化学键发生变化,σ次之;非共格界面化学键破坏最厉害,σ最大. (2) 应变能 ① 错配度引起的应变能(共格应变能):共格界面由错配度引起的应变能最大,半共格界面次之,非共格界面最小。

② 比容差引起的应变能(体积应变能):和新相的形状有关,,球状由于比容差引起的应变能最大,针状次之,片状最小。

2、分析晶体缺陷对固态相变中新相形核的作用固相中存在各种晶体缺陷,如空位、位错、层错、晶界等,如果在晶体缺陷处形核,随着核的形成,缺陷将消失,缺陷的能量将给出一供形核需要,使临界形核功下降,故缺陷促进形核。

(1) 空位:过饱和空位聚集,崩塌形成位错,能量释放而促进形核,空位有利于扩散,有利于形核。

(2) 位错:①形成新相,位错线消失,会释放能量,促进形核②位错线不消失,依附在界面上,变成半共格界面,减少应变能。

③位错线附近溶质原子易偏聚,形成浓度起伏,利于形核。

④位错是快速扩散的通道.⑤位错分解为不全位错和层错,有利于形核。

Aaromon 总结:刃型位错比螺型位错更利于形核;较大柏氏矢量的位错更容易形核;位错可缠绕,割阶处形核;单独位错比亚晶界上位错易于形核;位错影响形核,易在某些惯习面上形成.(3)晶界:晶界上易形核,减小晶界面积,降低形核界面能二、(20 分) 已知调幅分解浓度波动方程为:1、试分析发生调幅分解的条件,其中:只有当 R(λ)>0,振幅才能随时间的增长而增加,即发生调幅分解,要使 R(λ)>0,得 G”<0 且| G”|>2η2Y+8π2k/λ2 令 R(λ)=0 得 λc—临界波长,则 λ<λc 时,偏聚团间距小,梯度项 8π2k/λ2 很大,R(λ)>0,不能发生;λ>λc 时,随着波长增加,8π2k/λ2 下降,易满足| G”| >2η2Y+8π2k/λ2,可忽略梯度项,调幅分解能发生。

3熔池凝固和焊缝固态相变

3熔池凝固和焊缝固态相变
令AC’弧=ds, 则ds=dxcosθ, ds/dt=dx/dtcosθ, Vs=Vcosθ
Vs-晶粒成长平均线速度;V-焊接速度;cosθ取决于焊接规范和材料 的热物理性质及形状。
晶粒成长的平均线速度,决定于cosθ值. Vc=Vcosθ
薄板
cos
1
A
q TM
2
1
K
2 y
K
2 y
1/ 2
– 合金元素的烧损比较严重,使熔池 中非自发形核的质点大为减少(柱状晶的形成原因之一)。
3.熔池是在运动状态下结晶(如图3-2) 熔池以等速随热源移动,熔化和凝 固同时进行。气体吹力,焊条摆动、 内部气体逸出等产生搅拌作用,利 于排除气体和夹杂,有利于得到致 密而性能好的焊缝。
4 联生结晶 熔池壁相当于铸型壁,熔池 内金属和熔池壁局部熔化的母材在凝固 过程中长成共同晶粒(体)。熔池壁作 为非自发形核的基底。
厚板对于co厚s 大1件 A
qv aTM
K
2 y
K
2 z
1
K
2 y
K
2 z
1/ 2
1 晶粒成长的平均线速度是变 化的
当Y=OB时,Ky=1,cosθ=0,θ=90º, Vc=0,
Y=0时,cosθ=1,θ=0,Vc=V Y=OB~0时,θ=90º~0º,Vc=0~V,晶 粒成长方向和线速度都是变化,熔 合线上最小,在焊缝中心最大,为 焊速。
• 与此同时,进行了短暂而复杂的冶金反应 。
• 当焊接热源离开以后,熔池金属便开始凝 固(结晶),如图3-1。
熔池凝固过程的研究目的:
• 熔池凝固过程对焊缝金属的组织、性能具有重要影响。 • 焊接工程中,由于熔池 中的冶金条件和冷却条件不同,可得到性能

固态相变原理习题集答案

固态相变原理习题集答案

固态相变课程复习思考题2012-5-171.说明金属固态相变的主要分类及其形式2.说明金属固态相变的主要特点3.说明金属固态相变的热力学条件与作用4.说明金属固态相变的晶核长大条件和机制5.说明奥氏体的组织特征和性能6.说明奥氏体的形成机制7.简要说明珠光体的组织特征8.简要说明珠光体的转变体制9.简要说明珠光体转变产物的机械性能10.简要说明马氏体相变的主要特点11.简要说明马氏体相变的形核理论和切边模型12.说明马氏体的机械性能,例如硬度、强度和韧性13.简要说明贝氏体的基本特征和组织形态14.说明恩金贝氏体相变假说15.说明钢中贝氏体的机械性能16.说明钢中贝氏体的组织形态17.分析合金脱溶过程和脱溶物的结构18.分析合金脱溶后的显微组织19.说明合金脱溶时效的性能变化20.说明合金的调幅分解的结构、组织和性能21.试计算碳含量为2.11%(质量分数)奥氏体中,平均几个晶胞有一个碳原子?22.影响珠光体片间距的因素有哪些?23.试述影响珠光体转变力学的因素。

24.试述珠光体转变为什么不能存在领先相25.过冷奥氏体在什么条件下形成片状珠光体,什么条件下形成粒状珠光体26.试述马氏体相变的主要特征及马氏体相变的判据27.试述贝氏体转变与马氏体相变的异同点28.试述贝氏体转变的动力学特点29.试述贝氏体的形核特点30.熟悉如下概念:时效、脱溶、连续脱溶、不连续脱溶。

31.试述Al-Cu合金的时效过程,写出析出贯序32.试述脱溶过程出现过渡相的原因33.掌握如下基本概念:固态相变、平衡转变、共析相变、平衡脱溶、扩散性相变、无扩散型相变、均匀形核、形核率1.说明金属固态相变的主要分类及其形式?(1)按热力学分类:①一级相变②二级相变(2)按平衡状态图分类:①平衡相变㈠同素异构转变和多形性转变㈡平衡脱溶沉淀㈢共析相变㈣调幅分解㈤有序化转变②非平衡相变㈠伪共析相变。

㈡马氏体相变。

㈢贝氏体相变。

㈣非平衡脱溶沉淀。

固态相变 复习习题

固态相变 复习习题

性 能
相变驱动力:两相自由能差,母相中缺陷提供的能量
及 特
3、金属固态相变主要有哪些变化?

结构、成分、有序度。
4、固态相变的过程中形核和长大的方式是什么?
形核:非均匀形核为主,缺陷处形核(界面形核,空位形核,位错形核) 长大:成分变化,依靠扩散进行;结构变化,依靠界面过程
其中半共格界面采用均匀切变或台阶方式,非共格界面依靠界面上 原子的短程扩散。
习题六 回火转变
1、简述碳钢在回火时的组织转变过程及相应性能变化,并简述合金元素对 于回火转变的影响 。
回火时的组织转变:
温度(℃) 阶段名称
组织变化
20~100 碳原子偏聚

100~250 马氏体分解
回火马氏体
200~300 残余奥氏体分解 回火马氏体
250~400 碳化物转变
回火屈氏体
400~700 α相回复再结晶, 回火索氏体 碳化物聚集长大
(各片间有交角),电镜下排列成行的细片状或粒状碳化物分布于 铁素体片中;亚结构为高密度位错;K-S关系;强度和韧性较高。
3. 根据相变热力学来分析BS点和MS点的温度差异。
△G=-(△GV+△GD )+△GS +△GE +△GP
B转变有C的扩散,使相同温度下的两相自由能差增大,即△GV↗; B与A比容差小,使△GE ↘;形成温度高,长大速度慢, A强度低, 使切变阻力减小。 因此,B转变不需要M转变那样大的过冷度,BS点 高于MS点。
4、简述获得粒状珠光体的两种方法。
片状P 加热
略高于A1
A+未溶Fe3C
保温
缓冷
粒状P
A+粒状Fe3C
片状P
长时间保温 粒状P

焊接技术 3 熔池凝固与固态相变

焊接技术 3 熔池凝固与固态相变
第二节 焊缝固态相变
一、低碳钢焊缝的固态相变
(1)铁素体+珠光体。 (2)魏氏组织。 一次结晶组织:粗大的柱状晶
低碳钢焊缝的魏氏组织
33
第三章 熔池凝固与焊缝固态相变
改善组织条件:
1)多层焊和焊后热处理:使焊缝获得细 小F和少量珠光体,使柱状晶组织破坏。 2)冷却速度↑,P↑,组织细化,硬度↑

34
**熔合区的宽度对焊缝性能影响很大。由于焊接工艺 的因素,当熔合区宽度大时,焊缝的整体性能下降。如 奥氏体不锈钢的熔合区宽度在0.1mm时,对不锈钢焊接 接头的抗腐蚀性影响不大;但当该宽度较大,达到接近 1mm时,则焊接接头的耐蚀性显著下降,甚或出现裂纹 。
30
第三章 熔池凝固与焊缝固态相变
3、熔合区的成分分布
26
第三章 熔池凝固与焊缝固态相变
3.层状偏析
由于化学成分分布不均匀引起分层现象。焊缝横断面经浸蚀之后,可以 看到颜色深浅不同的分层结构形态称为层状偏析。
1)特征
2)形成原因 3)危害
27
第三章 熔池凝固与焊缝固态相变
(二)熔合区的化学不均匀性 整个焊接接头的薄弱环节。易出现缺陷,裂纹等。
1、熔合区的形成 半熔化过渡状态


θ :非自发晶核的浸润角 θ =0 EK`=0
EK`=Ek
θ=0~180时,EK`/EK=0-1
4
第一节 熔池凝固
焊接条件下,熔池中存在两种现成表面:
一种是合金元素或杂质的悬浮质点(一般情况下所 起作用不大); 一种是熔合区附近半熔化的金属界面晶粒表面(主 要的非自发形核表面)。
5
第一节 熔池凝固
焊接冶金与金属焊接性
第三章 熔池凝固与焊缝固态相变

《固态相变理论》作业2

《固态相变理论》作业2

《固态相变理论》作业21. 试对珠光体片层间距随温度的降低而减小做出定性的解释。

答:珠光体片层间距S 与ΔT 成反比,且301002.8⨯∆=T S,这一关系可定性解释如下:珠光体型相变为扩散型相变,是受碳、铁原子的扩散控制的。

当珠光体的形成温度下下降时,ΔT 增加,扩散变得较为困难,从而层片间距必然减小(以缩短原子的扩散距离),所以S 与ΔT 成反比关系。

在一定的过冷度下,若S 过大,为了达到相变对成分的要求,原子所需扩散的距离就要增大,这使转变发生困难;若S 过小,则由于相界面面积增大,而使表面能增大,这时ΔG V 不变,σS 增加,必然使相变驱动力过小,而使相变不易进行。

可见,S 与ΔT 必然存在一定的定量关系,但S 与原奥氏体晶粒尺寸无关。

2. 试述粒状珠光体的形成机制。

答:由铁素体和粒状碳化物组成的机械混合物。

它由过共析钢经球化退火或马氏体在650℃~A 1温度范围内回火形成。

其特征是碳化物成颗粒状分布在铁素体上。

(1)片状渗碳体的表面积大,界面能高,球化退火时,将会自发球化。

(2)与渗碳体尖角接壤处的铁素体碳浓度Cα-k 大于与平面接壤处的碳浓度,在铁素体内将引起碳原子扩散,结果界面碳浓度平衡被打破,为维持碳浓度平衡,渗碳体尖角处会溶解,而平面处会向外生长,最后形成各处曲率半径相近的粒状渗碳体。

(3)渗碳体片内亚晶界的存在,会产生界面张力,为保持界面张力平衡,在亚晶界处会出现沟槽。

由于沟槽两侧曲率半径较小,此处渗碳体将溶解,而使曲率半径增大,破坏了界面张力的平衡,为恢复平衡,沟槽将进一步加深,直至渗碳体溶断。

(4)当奥氏体化不充分时,也会以未溶颗粒状渗碳体作为形核核心,直接形成球状珠光体。

3. 分析影响珠光体转变动力学的因素。

答:(1)P转变的形核率与长大速度。

与温度的关系:随温度降低先增后减,550ºC 达最大值。

与时间的关系:I 随等温时间增大而增大,随时间延长,晶界上形核位置达到饱和,I急剧下降到零;v 与时间无关。

固态相变原理考试试题 答案

固态相变原理考试试题 答案

固态相变原理考试试题一、(20分)1、试对固态相变的相变阻力进行分析固态相变阻力包括界面能和应变能,这是由于发生相变时形成新界面,比容不同都需要消耗能量。

(1)界面能:是指形成单位面积的界面时,系统的赫姆霍茨自由能的变化值。

与大小和化学键的数目、强度有关。

共格界面的化学键数目、强度没有发生大的变化,最小;半共格界面产生错配位错,化学键发生变化,次之;非共格界面化学键破坏最厉害,最大。

(2)应变能①错配度引起的应变能(共格应变能):共格界面由错配度引起的应变能最大,半共格界面次之,非共格界面最小。

②比容差引起的应变能(体积应变能):和新相的形状有关,,球状由于比容差引起的应变能最大,针状次之,片状最小。

2、分析晶体缺陷对固态相变中新相形核的作用固相中存在各种晶体缺陷,如空位、位错、层错、晶界等,如果在晶体缺陷处形核,随着核的形成,缺陷将消失,缺陷的能量将给出一供形核需要,使临界形核功下降,故缺陷促进形核。

(1)空位:过饱和空位聚集,崩塌形成位错,能量释放而促进形核,空位有利于扩散,有利于形核。

(2)位错:①形成新相,位错线消失,会释放能量,促进形核②位错线不消失,依附在界面上,变成半共格界面,减少应变能。

③位错线附近溶质原子易偏聚,形成浓度起伏,利于形核。

④位错是快速扩散的通道。

⑤位错分解为不全位错和层错,有利于形核。

Aaromon总结:刃型位错比螺型位错更利于形核;较大柏氏矢量的位错更容易形核;位错可缠绕,割阶处形核;单独位错比亚晶界上位错易于形核;位错影响形核,易在某些惯习面上形成。

(3)晶界:晶界上易形核,减小晶界面积,降低形核界面能二、(20分)已知调幅分解1、试分析发生调幅分解的条件只有当R(λ)>0,振幅才能随时间的增长而增加,即发生调幅分解,要使R(λ)>0,得且。

令R(λ)=0得λc—临界波长,则λ<λc时,偏聚团间距小,梯度项很大,R(λ)>0,不能发生;λ>λc时,随着波长增加,下降,易满足,可忽略梯度项,调幅分解能发生。

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固态相变作业31.试述贝氏体转变的基本特征。

答:贝氏体转变的基本特征:1、贝氏体转变有上、下限温度,对应于A1和Ms。

贝氏体转变有上限温度B S。

奥氏体需要过冷到B S以下才能发生贝氏体转变。

合金钢B S点容易测定,碳钢B S点由于有珠光体转变干扰,很难测定。

下限温度B F,可高于M S。

2、转变产物为非层片状,铁素体和渗碳体两相非层片状混合组织,铁素体形态不同于珠光体中的铁素体而类似于马氏体。

组织形态与转变温度密切相关,包括铁素体的形态、大小以及碳化物的类型及分布等。

3、形核及长大。

也是形核、长大过程,可以等温形成,也可以连续冷却形成。

等温转变需要孕育期,等温转变动力学曲线呈S形,等温转变图呈C字形。

精确测定,是由两条C曲线合并而成,这表明,贝氏体转变很可能包含两种不同的转变机制。

4、转变的不完全性。

贝氏体等温转变一般不能进行到底。

在贝氏体转变开始后,经过一定时间,形成一定数量的贝氏体(B)后,转变会停下来。

换言之,奥氏体不能全部转变为贝氏体。

等温温度升高,贝氏体转变的不完全程度增大。

未转变的奥氏体,随后等温,可能发生珠光体转变,称为“二次珠光体转变”。

5、转变的扩散性中温区,Fe及金属原子则不发生扩散,但可能发生碳原子的扩散。

碳原子可在奥氏体中,也可在铁素体中扩散。

贝氏体转变的扩散性是指碳原子的扩散。

6、贝氏体转变的晶体学,也会在抛光试样表面产生表面浮凸。

B F形成与母相奥氏体的宏观切变有关,两者间维持第二类共格(切边共格)关系,B F与母相奥氏体之间存在惯习面和位向关系。

7、B F也为碳过饱和固溶体。

过饱和程度随贝氏体形成温度的降低而增加,但低于马氏体M过饱和程度。

综上所述,贝氏体(B)转变与珠光体(p)转变、马氏体(M)转变既有区别,又有联系。

从扩散型转变到无扩散型转变的过渡性、交叉性,又有自己的特点。

2.试述影响贝氏体性能的基本因素。

答:α-Fe的影响:1、贝氏体中的α-Fe呈块状具有较高的硬度和强度,随着转变温度的下降,贝氏体中的α-Fe由块状向条状、针状或片状转化。

从而引起贝氏体性能的变化。

2、贝氏体中的α-Fe晶粒越细小,晶粒尺寸均匀度越高,贝氏体的强度越高,而韧性不仅不降低,甚至还会有所提高。

3、贝氏体中α-Fe 晶粒尺寸受奥氏体A晶粒大小和转变温度的影响。

4、贝氏体中的α-Fe的亚结构主要为缠结位错,这些位错主要是由相变产生的,随着转变温度的降低,位错密度降低,强度韧性增高,虽然贝氏体中铁素体基元的尺寸减小,强度和韧性却会提高。

渗碳体的影响:1、在渗碳体尺寸和大小相同的情况下,贝氏体中渗碳体数量越多,强度和硬度越高,韧性和塑性越低。

2、当钢的成分一定时,随着转变温度的降低,渗碳体的尺寸减小,数量增多,硬度和强度增高,但韧性和塑性均较小。

3、渗碳体是粒状的韧性高,细小片状的强度较高,断续杆状或层片状的塑性较大。

4、渗碳体是等向均匀分布时,强度较高,韧性较大。

若不均与分布,强度较低且脆性较大。

3、试比较贝氏体转变与珠光体转变和马氏体转变的异同。

一.转变产物组织形态1、珠光体珠光体的典型组织特征是由铁素体和渗碳体交替平行堆叠而形成的双相组织。

根据片层间距的不同,可将珠光体分为珠光体、索氏体、屈氏体。

铁素体基体上分布着粒状渗碳体的组织为粒状珠光体。

这种组织一般是通过球化退火或淬火后高温回火得到的。

在珠光体转变过程中,所形成的珠光体中的铁素体与母相奥氏体具有一定的晶体学位向关系。

珠光体中,铁素体与渗碳体之间存在一定的晶体学位向关系。

2、马氏体1、板条马氏体是低、中碳钢中形成的一种典型马氏体组织,其形貌特征可描述如下:在一个原奥氏体晶粒内部有几个(3-5个)马氏体板条束,板条束间取向随意;在一个板条束内有若干个相互平行的板条块,块间是大角晶界;在一个板条块内是若干个相互平行的马氏体板条,板条间是小角晶界。

马氏体板条内存在大量的位错,所以板条马氏体的亚结构是高密度的位错和位错缠结。

板条状马氏体也称为位错型马氏体。

2、片状马氏体是中、高碳钢中形成的一种典型马氏体组织,其形貌特征可描述如下:在一个原奥氏体晶粒内部有许多相互有一定角度的马氏体片。

马氏体片的空间形态为双凸透镜状,横截面为针状或竹叶状。

在原奥氏体晶粒中首先形成的马氏体片贯穿整个晶粒,将奥氏体晶粒分割,以后陆续形成的马氏体片越来越小,所以马氏体片的尺寸取决于原始奥氏体晶粒的尺寸。

片状马氏体的形成温度较低,在马氏体片的周围往往存在着残余奥氏体。

片状马氏体的内部亚结构主要是孪晶。

当碳含量较高时,在马氏体片中可以看到中脊,中脊面是密度很高的微孪晶区。

马氏体片形成时的相互撞击,马氏体片中存在大量的纤维裂纹。

3、贝氏体1、上贝氏体:为成束分布、平行排列的条状铁素体和夹于其间的断续条状渗碳体的混合物。

多在奥氏体晶界形核,自晶界的一侧或两侧向晶内长大,具有羽毛状特征。

上贝氏体中铁素体的亚结构是位错,其密度比板条马氏体低2-3个数量级,随形成温度降低,位错密度增大。

随碳含量增加,上贝氏体中铁素体条增多、变薄,渗碳体数量增多、变细。

随转变温度降低,上贝氏体中铁素体条变薄,渗碳体细化。

上贝氏体中铁素体条间还可能存在未转变的残余奥氏体。

2、下贝氏体:下贝氏体是由过饱和片状铁素体和其内部沉淀的渗碳体组成的机械混合物。

铁素体片空间呈双凸透镜状,截面为针状或竹叶状,片间呈一定角度,可在奥氏体晶界形核,也可在奥氏体晶内形核。

下贝氏体的铁素体中碳化物细小、弥散、呈粒状或条状,沿着与铁素体长轴成一定角度平行排列。

3、粒状贝氏体:在粗大的块状或针状铁素体内或晶界上分布着一些孤立小岛,小岛形态呈粒状或长条状。

这些小岛在贝氏体刚刚形成时是富碳奥氏体,冷却时可分解为珠光体、马氏体或保留为富碳奥氏体。

粒状贝氏体中铁素体的亚结构为位错。

4、无碳化物贝氏体:无碳化物贝氏体一般产生于低碳钢或硅、铝含量较高的钢中。

无碳化物贝氏体是由大致平行的条状铁素体和条间富碳奥氏体或其转变产物组成的。

形成时也会出现表面浮凸,铁素体中亚结构时位错。

5、柱状贝氏体:柱状贝氏体一般产生于高碳钢中,形成温度为下贝氏体形成温度。

柱状贝氏体中铁素体呈放射状,碳化物分布在铁素体内部。

6、反常贝氏体:反常贝氏体也称反向贝氏体或倒易贝氏体,产生在共析钢中,形成温度略高于350℃。

二、转变特点1、珠光体1、片状珠光体形成过程当共析钢由奥氏体转变为珠光体时,是由均匀的奥氏体转变为碳含量很高的渗碳体和含碳量很低的铁素体的机械混合物。

因此,珠光体的形成过程,包含着两个同时进行的过程:一个是通过碳的扩散生成高碳的渗碳体和低碳的铁素体;另一个是晶体的点阵重构。

由面心立方体的奥氏体转变为体心立方题点阵的铁素体和复杂单斜点阵的渗碳体。

共析钢成分过冷奥氏体发生珠光体转变时,多半在奥氏体晶界上成核,晶界交叉点更有利于珠光体的成核,也可在晶体缺陷比较密集的区域成核。

如果以渗碳体作为领先相,当奥氏体冷却至以下时,首先在奥氏体晶界上产生一小片渗碳体晶核,核刚形成时,可能与奥氏体保持共格关系,而成片状。

渗碳体晶核成片状,一方面为渗碳体成长提供C原子的面积大,另一方面形成渗碳体所需要的C原子扩散距离缩短。

在原始奥氏体中,各种不同取向的珠光体不断长大,而在奥氏体晶界上和珠光体-奥氏体相界上,又不断产生新晶核,并不断长大,直到长大着的各个珠光体晶粒相碰,奥氏体全部转变为珠光体时,珠光体形成即告结束。

2、粒状珠光体的形成过程粒状珠光体是通过渗碳体球化获得的。

在略高于的温度下保温将使溶解的渗碳体球化,这是因为第二项颗粒的溶解度与其曲率半径有关,与渗碳体尖角处相接触的奥氏体中的碳含量较高,而与渗碳体平面处相接触的奥氏体的含碳量较低,因此奥氏体中的C原子将从渗碳体的尖角处向平面处扩散。

扩散的结果,破坏了相平衡。

为了恢复平衡,尖角处将溶解而使曲率半径增大,平面处将长大而使曲率半径减小,一直逐渐成为颗粒状。

从而得到在铁素体基体上分布着颗粒状渗碳体组织。

然后自加热温度缓冷至以下时,奥氏体转变为珠光体。

转变时,领先相渗碳体不仅可以在奥氏体晶界上成核,而且也可以从已存在的颗粒状渗碳体上长出,最后得到渗碳体呈颗粒状分布的粒状珠光体。

这种处理称为“球化退火”。

2、马氏体马氏体相变的主要特点:1、切变共格和表面浮凸现象:奥氏体向马氏体晶体结构的转变是靠切变进行的,由于切变使相界面始终保持共格关系,因此称为切变共格。

由于切变导致在抛光试样表面在马氏体相变之后产生凸起,即表面浮凸现象。

2、马氏体转变的无扩散性:原子不发生扩散,但发生集体运动,原子间相对运动距离不超过一个原子间距,原子相邻关系不变。

转变过程不发生成分变化,但却发生了晶体结构的变化。

转变温度很低,但转变速度极快。

3、具有一定的位向关系和惯习面:4、马氏体转变是在一个温度范围内完成的:马氏体转变是奥氏体冷却的某一温度时才开始的,这一温度称为马氏体转变开始温度,简称Ms点。

马氏体转变开始后,必须在不断降低温度的条件下才能使转变继续进行,如冷却中断,则转变立即停止。

当冷却到某一温度时,马氏体转变基本完成,转变不再进行,这一温度称为马氏体转变结束温度,简称M f点。

从以上分析可以看出,马氏体转变需要在一个温度范围内连续冷却才能完成。

如果M f点低于室温,则冷却到室温时,将仍保留一定数量的未转变奥氏体,称之为残余奥氏体。

5、马氏体转变的可逆性:在某些合金中,奥氏体冷却转变为马氏体后,重新加热时,已经形成的马氏体又可以通过逆向马氏体转变机构转变为奥氏体。

这就是马氏体转变的可逆性。

将马氏体直接向奥氏体转变的称为逆转变。

逆转变开始温度为A s点,终了温度为A f点。

Fe-C合金很难发生马氏体逆转变,因为马氏体加热尚未达到A s点时,马氏体就发生了分解,析出碳化物,因此得不到马氏体逆转变。

3、贝氏体贝氏体转变的基本特征:1、贝氏体转变需要一定的孕育期,可以等温形成,也可以连续冷却转变。

2、贝氏体转变是形核长大过程;铁素体按共格切变方式长大,产生表面浮凸;碳原子可以扩散,铁素体长大速度受碳扩散控制,速度较慢。

3、贝氏体转变有上限温度(B s)和下限温度(B f)。

4、较高温度形成的贝氏体中碳化物分布在铁素体条之间,较低温度形成的贝氏体中碳化物主要分布在铁素体条内部;随形成温度下降,贝氏体中铁素体的碳含量升高。

5、上贝氏体转变速度取决于碳在奥氏体中的扩散速度;下贝氏体转变速度取决于碳在铁素体中的扩散速度。

6、上贝氏体中铁素体的惯习面是(111)γ;下贝氏体铁素体的惯习面是(225)γ;贝氏体中铁素体与奥氏体之间存在K-S位向关系。

三.转变热力学1、珠光体珠光体转变的动力是体系自由能的下降,其大小取决于转变温度。

过冷度越大,转变驱动力越大。

珠光体转变温度较高,铁和原子扩散能力较强,都能扩散较大的距离,珠光体又是在位错等微观缺陷较多的晶界形成,相变需要的自由能较小,所以,在较小的过冷度时就可以发生珠光体转变。

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