Please wait a minute...
金属学报  1992, Vol. 28 Issue (3): 1-5    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
β黄铜中贝氏体生长的高温动态研究
杨延清;刘东慧;康沫狂;孙原
西北工业大学;北京理化分析中心;北京理化分析中心;南京大学物理系;南京210008
HIGH-TEMPERATURE TEM IN SITU STUDY OF GROWTH KINETICS OF BAINITE IN β BRASS
Correspondent: YANG Yanqing; Department of Physics; Nanjing University; Nanjing 210008 YANG Yanqing;LIU Donghui;KANG Mokuang;SUN Yuan Northwestern Polytechnical University Beijing Centre of Physical and Chemical Analysis
引用本文:

杨延清;刘东慧;康沫狂;孙原. β黄铜中贝氏体生长的高温动态研究[J]. 金属学报, 1992, 28(3): 1-5.
, , , . HIGH-TEMPERATURE TEM IN SITU STUDY OF GROWTH KINETICS OF BAINITE IN β BRASS[J]. Acta Metall Sin, 1992, 28(3): 1-5.

全文: PDF(1390 KB)  
摘要: 本文运用透射电镜对β黄铜贝氏体片生长进行了高温原位动态研究,并运用体扩散控制生长的Trivedi模型及Zener—Hillert模型分别对贝氏体片的伸长和加厚进行了分析,发现在贝氏体片的初期生长尖端即存在层错亚结构和切变应力场,贝氏体片的实际伸长速率不符合Trivedi模型,加厚仅在宏观上表现为受体扩散所控制,其实质仍为一切变过程。
关键词 β黄铜贝氏体生长动力学切变体扩散    
Abstract:In situ observation of the growth process of bainitic plate in β brass by means ofhigh--temperature TEM is conducted. The lengthening and thickening kinetics of bainitic plateis analysed with Trivedi's model and Zener--Hillert's model, respectively. It is found that thestacking fault substructure exists just in the growth tip of fresh bainitic plate and so does theshear stress in the matrix around the tip. The measured lengthening rate of bainitic plate is notconsistent with Trivedi's model. The thickening process is only macroscopically controlled byvolume diffusion but its nature is a shear process.
Key wordsβ-brass    bainite    growth kinetics    shear    volume diffusion
收稿日期: 1992-03-18     
基金资助:国家自然科学基金
1 Garwood R D. J Inst Met, 1954--1955; 83: 64
2 Flewitt P E J, Towner J M. J Inst Met, 1967; 95: 273
3 Sato S, Takezawa K. Metall Trans, 1990; 21A: 1540
4 徐祖耀.周晓望.材料科学进展,1989;3:391
5 Simonen EP, Trivedi R. Acta Metall, 1977; 25: 945
6 Chattopadhyay K, Aaronson H I. Acta Metall, 1986; 34: 695
7 Repas P R, Hehemann R F. Tech Rep No.6, Office of Naval Res, 1967
8 刘庆锁,龚方岳,陈玉如,刘文西.第3届全国马氏体相变讨论会论文集,上册,秦皇岛,1990:135
9 杨延清.西北工业大学博士学位论文,1991
10 Trivedi R. Metall Trans, 1970; 1A: 921
11 Brandes E A. Smithells Metals Reference Book. 6th ed., London: Butterworth, 1983: 583
12 Purdy G R. Met Sci, 1971; 5: 81
13 Zener C. J Appl Phys, 1949; 20: 950
14 Wu M H, Perkins J, Wayman C M. Acta Metall, 1989; 37: 1821
15 韩明,陈复民,陈金铭,陈玉如,刘文西.金属学报,1990;26:A81
16 Hornbogen E, Warlimont H. Acta Metall, 1967; 15: 943e
[1] 赵亚峰, 刘苏杰, 陈云, 马会, 马广财, 郭翼. 铁素体-贝氏体双相钢韧性断裂过程中的夹杂物临界尺寸及孔洞生长[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 611-622.
[2] 朱彬, 杨兰, 刘勇, 张宜生. 基于纳米压痕逆算法的热冲压马氏体/贝氏体双相组织的微观力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 155-164.
[3] 朱东明, 何江里, 史根豪, 王青峰. 热输入对Q500qE钢模拟CGHAZ微观组织和冲击韧性的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1581-1588.
[4] 蒋中华, 杜军毅, 王培, 郑建能, 李殿中, 李依依. M-A岛高温回火转变产物对核电SA508-3钢冲击韧性影响机制[J]. 金属学报, 2021, 57(7): 891-902.
[5] 刘曼, 胡海江, 田俊羽, 徐光. 变形对超高强贝氏体钢组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 749-756.
[6] 管鹏飞, 孙胜君. 金属玻璃结构及其失稳的原子层次研究[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 501-514.
[7] 彭云,宋亮,赵琳,马成勇,赵海燕,田志凌. 先进钢铁材料焊接性研究进展[J]. 金属学报, 2020, 56(4): 601-618.
[8] 王占花, 惠卫军, 谢志奇, 张永健, 赵晓丽. 回火对钒钛微合金化Mn-Cr系贝氏体型非调质钢组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(11): 1441-1451.
[9] 田亚强,田耕,郑小平,陈连生,徐勇,张士宏. 淬火配分贝氏体钢不同位置残余奥氏体C、Mn元素表征及其稳定性[J]. 金属学报, 2019, 55(3): 332-340.
[10] 万响亮, 胡锋, 成林, 黄刚, 张国宏, 吴开明. 两步贝氏体转变对中碳微纳结构钢韧性的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1503-1511.
[11] 徐士新, 余伟, 李舒笳, 王坤, 孙齐松. 预变形温度对纳米贝氏体相变动力学及组织的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(8): 1113-1121.
[12] 武慧东, 宫本吾郎, 杨志刚, 张弛, 陈浩, 古原忠. Fe-1.5(3.0)%Si-0.4%C合金贝氏体不完全转变现象及伴随的渗碳体析出[J]. 金属学报, 2018, 54(3): 367-376.
[13] 胡小锋, 姜海昌, 赵明久, 闫德胜, 陆善平, 戎利建. 一种Fe-Cr-Ni-Mo高强高韧合金钢焊接接头的组织和力学性能[J]. 金属学报, 2018, 54(1): 1-10.
[14] 李克俭,蔡志鹏,吴瑶,潘际銮. FB2马氏体耐热钢在焊接热作用下奥氏体相变过程研究[J]. 金属学报, 2017, 53(7): 778-788.
[15] 陈连生, 李跃, 张明山, 田亚强, 郑小平, 徐勇, 张士宏. 两相区位错增殖对Mn元素配分及低碳钢贝氏体组织的影响[J]. 金属学报, 2017, 53(11): 1418-1426.