Please wait a minute...
金属学报  2003, Vol. 39 Issue (11): 1121-1126     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
相变内耗与伪滞弹性
徐祖耀
上海交通大学材料科学与工程学院;上海200030
引用本文:

徐祖耀 . 相变内耗与伪滞弹性[J]. 金属学报, 2003, 39(11): 1121-1126 .

全文: PDF(269 KB)  
摘要: Fe-Ni-C在扩散型(珠光体)相变时呈现较高的内耗峰,说明相界面(尤其是高能相界面)的运动对相变内耗起到重要作用,建议建立一个内耗峰值与相界面能量之间的关系式,Fe-Ni-C中贝氏体相变的内耗特征与珠光体的相似,贝氏体相变孕育期内已发现相变内耗峰.结合溶质区的实验结果,证明贝氏体相变系扩散形核马氏体相变中相界面能量较低,导致其内耗峰值低于扩散型相变的峰值.马氏体相变的软模现象为相变形核机制提供启迪.fcc→hcp反铁磁相变抑制了马氏体相变动力学,但促发了fcc→fct相变,在ZrO2-CeO2一Y2O3陶瓷中,因m→t逆相变而引起的滞弹性可称其为伪滞弹性,其弛豫时间长达数日之久.
关键词 内耗模量软模相变伪滞弹性    
Key words
收稿日期: 2003-07-09     
ZTFLH:  TG111.5 TG113.26  
[1] Xu Z Y(Hsu T Y). Acta Sci Nat Univ Sunyatseni, 2001;40(Suppl.A): 224(徐祖耀.全国第六届固体内耗与超声衰减会议特邀报告,2000年.中山大学学报(自然科学版),2001;40(增刊A):224)
[2] Scheil E, Muller J. Arch Eisenhuttenwes, 1956; 27: 801
[3] Chen W, Hsu T Y(Xu Z Y), Chen S, Zhang J. Acta Metall Mater, 1990; 38: 2337
[4] Liu J M, Zhang J X. Acta Metall Sin, 1996; 32: 785(刘军民,张进修.金属学报, 1996;32:785)
[5] Xu Z Y(Hsu T Y). Sci Chin, 1997; 40E: 561(徐祖耀.中国科学, 1997;27E:289)
[6] Xu Z Y(Hsu T Y). Acta Metall Sin, 1997; 33: 45(徐祖耀.金属学报, 1997;33:45)
[7] Lu P, Zhang J H, Xu Z Y(Hsu T Y). J Shanghai Jiaotong Univ, 2004, in press(鲁 萍,张骥华,徐祖耀.上海交通大学学报, 2004,待发表)
[8] Hedley J A. Met Sci J, 1968; 2: 129
[9] Wang L T, Ge T S. Acta Metall Sin, 1988; 24: A147(王力田,葛庭燧.金属学报, 1988;24:A147)
[10] Zhang Y L, Jin X J, Hsu T Y(Xu Z Y), Zhang Y F, Shi JL. Scr Mater, 2001; 45: 621
[11] Hillert M. In: Decomposition of Austenite by DiffusionalProcesses, New York: Interscience, 1962: 197
[12] Smith C S. Trans ASM, 1953;45: 74
[13] Cheetham D, Ridley N. J Iron Steel Inst London, 1973;211: 648
[14] Kramer J J, Pound G M, Mehl R F. Acta Metall, 1958; 6:763
[15] Kirchner H K, Mellor B G, Chadwick G A. Acta Metall,1958; 6: 763
[16] Xu Z Y(Hsu T Y). Thermodynamics of Metallic Materi- als. Beijing: Science Press. 1981: 280(徐祖耀.金属材料热力学.北京:科学出版社, 1981:280)
[17] Bollmann W. Crystal Defects and Crystalline Interface.New York: Springer-Verlag, 1980
[18] Ecob R C, Ralph B. Ada Metall, 1981; 29: 1037
[19] Belko V N, Darinskii B M, Postnikov V C, Sharshakov IM. Phys Met Metallogr, 1969; 27: 141
[20] Zhang J H, Chen S C, Hsu T Y (Xu Z Y). Ada Metall,1989; 37: 241
[21] Zhang J H, Chen S C, Hsu T Y (Xu Z Y). Metall Trans,1989; 38: 2337
[22] Wu M H, Perkins J, Wayman C M. Ada Metall, 1989; 37:1821
[23] Makata Y, Tadaki T, Shimizu K. Mater Trans JIM, 1989;30: 107
[24] Kang M K, Yang Y Q, Wei Q M, Meng X K. Metall MaterTrans, 1994; 25A: 1941
[25] Zhang X, Jin X, Hsu T Y (Xu Z Y). J Mater Sci Technol,2002; 18: 1
[26] Yang Z J, Zou Y F, Zhang Z F, Wang Y N. Acta Metall Sin, 1982; 18: 21(杨照金,邹一峰,张志方,王业宁.金属学报,1982;18:21)
[27] Jiang B, Qi X, Yang S, Zhou W, Hsu T Y (Xu Z Y). Acta Mater, 1998; 46: 501
[28] Wu X C, Hsu T Y (Xu Z Y). Mater Charact, 2000; 45:137 Wu X C, Hsu T Y (Xu Z Y). Prog Nat Sci, 1999; 9: 454
[29] Wu X C, Hsu T Y(Xu Z Y). Mater Trans JIM, 1999; 40:112
[30] Chen S C, Chung C Y, Yan C L, Hsu T Y(Xu Z Y). Mater Sci Eng, 1999; A264: 262
[31] Xu Z Y(Hsu T Y), Li P X. Introduction to Materials Science. Shanghai: Shanghai Science and Technology Publishers, 1986: 431(徐祖耀,李鹏兴.材料科学导论.上海:上海科学技术出版社,1986:431)
[32] Kingery W D, Bowen H K, Uhlmann D R. Introduction to Ceramics, 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 1976:778
[33] Avrami M. J Chem Phys, 1939; 7: 1103
[34] Avrami M. J Chem Phys, 1940; 8: 212
[35] Avrami M. J Chem Phys, 1941; 9: 177
[36] Christian J W. The Theory of Transformations in Metals and Alloys(Part 1) . 3rd ed., Oxford: Pergamon, An Imprint of Elsevier Science, 2002: 546
[1] 白佳铭, 刘建涛, 贾建, 张义文. WTa型粉末高温合金的蠕变性能及溶质原子偏聚[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1230-1242.
[2] 冯艾寒, 陈强, 王剑, 王皞, 曲寿江, 陈道伦. 低密度Ti2AlNb基合金热轧板微观组织的热稳定性[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 777-786.
[3] 王重阳, 韩世伟, 谢峰, 胡龙, 邓德安. 固态相变和软化效应对超高强钢焊接残余应力的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1613-1623.
[4] 张开元, 董文超, 赵栋, 李世键, 陆善平. 固态相变对Fe-Co-Ni超高强度钢长臂梁构件焊接-淬火过程应力和变形的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1633-1643.
[5] 姜江, 郝世杰, 姜大强, 郭方敏, 任洋, 崔立山. NiTi-Nb原位复合材料的准线性超弹性变形[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1419-1427.
[6] 李赛, 杨泽南, 张弛, 杨志刚. 珠光体-奥氏体相变中扩散通道的相场法研究[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1376-1388.
[7] 李小兵, 潜坤, 舒磊, 张孟殊, 张金虎, 陈波, 刘奎. W含量对Ti-42Al-5Mn-xW合金相转变行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1401-1410.
[8] 孙毅, 郑沁园, 胡宝佳, 王平, 郑成武, 李殿中. 3Mn-0.2C中锰钢形变诱导铁素体动态相变机理[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 649-659.
[9] 李伟, 贾兴祺, 金学军. 高强韧QPT工艺的先进钢组织调控和强韧化研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 444-456.
[10] 原家华, 张秋红, 王金亮, 王灵禺, 王晨充, 徐伟. 磁场与晶粒尺寸协同作用对马氏体形核及变体选择的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1570-1580.
[11] 杨平, 王金华, 马丹丹, 庞树芳, 崔凤娥. 成分对真空脱锰法相变控制高硅电工钢{100}织构的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1261-1270.
[12] 胡标, 张华清, 张金, 杨明军, 杜勇, 赵冬冬. 界面热力学与晶界相图的研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1199-1214.
[13] 李学达, 李春雨, 曹宁, 林学强, 孙建波. 高强管线钢焊接临界再热粗晶区中逆转奥氏体的逆相变晶体学[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 967-976.
[14] 冯苗苗, 张红伟, 邵景霞, 李铁, 雷洪, 王强. 耦合热力学相变路径预测Fe-C包晶合金宏观偏析[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 1057-1072.
[15] 王金亮, 王晨充, 黄明浩, 胡军, 徐伟. 低应变预变形对变温马氏体相变行为的影响规律及作用机制[J]. 金属学报, 2021, 57(5): 575-585.