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马氏体不锈钢形成的机理和规律

添加时间:2019-08-05

、在了解了马氏体形成的规律后,基本上知道如何获得马氏体不锈钢结构的淬火。但马氏体相变是一个复杂的相变过程。为了更好地控制这一阶段变化的进展,必须就上述法律的性质进行一些讨论。到目前为止已经认识到,马氏体相变是非扩散型转变。马氏体只有晶格有一个定期重组,没有化学变化。如图所示,已经建议了这种角色重塑模型。根据这个模型,面心立方点阵实际上被认为是正中心正方点阵。因此,当奥氏体转换为马氏体时,只需要沿C轴正确压缩。然而,有些人认为这种过渡模型的能量消耗仍然太大(也就是说,C轴必须从原来的1.414压缩到略大于嘴部。消耗更多的能量)。因此,根据X射线分析结果,设计了另一个奥氏体到马氏体转换模型。根据后一种模型,在从奥氏体到马氏体的过渡期间,存在以下晶体度关系,并且在重建过程中,它还包括通过剪切过程的轻微旋转和晶轴尺寸的轻微调整。 

无论型号如何,当晶格原子不交换位置时,形成马氏体不锈钢组织,只相对移动,移动不超过一个原子距离,因此可以在较低温度下解释原子不能再扩散的条件,为什么可以形成马氏体,这通常被称为非扩散形成。

马氏体当形成不锈钢时,晶格的修改具有严格的规律性。原子的运动只能在点阵中相对于相邻原子的某个方向上进行。许多原子在相同方向上定期移动的结果被取代。马氏体显着的宏观位移不锈钢组织生长,导致剪切,导致抛光表面压花。 \ n \ n 

马氏体当形成不锈钢时,新相和母相之间存在灵活的关系。父相位中的相邻原子仍然与新相位相邻,并且存在从奥氏体到马氏体点阵的连续转换,其中原子层属于奥氏体和马氏体点阵,这产生了弹性关系(称为共延迟) 。性,因此转换的结果产生大的弹性变形,使得当达到一定比例时,马氏体晶体停止生长,因为进一步增加会增加系统的自由能(弹性熊的增加更大)而不是新阶段的自由度)。可以减少)。如果超过弹性极限,将发生塑性变形,并且边界的顺序将被破坏,并且不会存在相干性。在这种情况下,马氏体不锈钢继续增长所需的活化能,以及再结晶过程中所需的增长激活可以相当,并且很明显在马氏体相变温度下的热振动不可能增长马氏体 。因此,当马氏体晶体增长到一定大小时,它会立即停止。


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