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马氏体相变晶体学切变模型 及评价
要求了解马氏体相变切变模型的内容及其误区
20世纪对马氏体相变晶体学的研究经历了三个阶段:
第一阶段,20世纪20年代发现马氏体浮凸。1924年Bain提出了应变模型;
第二阶段,从1930年开始,到60~70年代,提出了一系列切变模型,如K-S模型,西山模型,G-T模型,B-B双切变模型,藤田模型等。这些模型均为针对某一具体发现事例,设计一种切变模型,以说明相变时原子的具体移动方式,说明位向关系等。
第三阶段,50年代开始,提出了马氏体相变晶体学唯象学说,开展了马氏体相变的模拟计算。
本科生只介绍前两个阶段的内容。
相变模型的缺陷
1)各种模型都是将母相直接变成马氏体,忽略了马氏体孕育、形核阶段,这是各种晶体学模型的缺陷。
2)切变耗能过大,切应变能太大,相变阻力太大,相变驱动力不足以进行切变过程。切变缺乏热力学可能性。
3)各种切变晶体学模型均与实际不符合。
4)浮凸为帐篷形,不具备切变特征,切变机制缺乏试验依据。

缺点:
1)应变量太大。20%,成为塑性变形了。
2)惯****面为{100}.
3)压缩应变后的晶格并不是实际的马氏体晶格。
4)不产生位错、孪晶等亚结构。
-S切变模型
30年代初,%C钢中奥氏体与马氏体之间的位向关系为:


此称K-S关系。据此设计了K-S切变模型。
面心立方的原子堆垛取(111)面的菱形
α-Fe体心立方的原子堆垛
面心立方ABCABCABC…堆垛
图的底面为,
表示底层原子,
⊕表示中间层(第二层)原子,
○表示顶层(第三层)原子。
晶面立方柱
切变分三步进行:
(1)第一切变:看图4- 34的底面菱形,菱形角为60o。在面上,沿着方向进行切变,底层不动,,○,切变角15o15′;如果不含碳,切变角则为19 o28′。
(2)第二切变:在面上,沿着方向进行一次小的切变,使60o角变成690。如果不含碳,则使60o角变成70o32′。
(3)必要的线性调整,使其符合实际的面间距等晶格参数。M(0%C)时的调整量见表4—5。

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