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金属学报  1996, Vol. 32 Issue (9): 897-903    
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硅钢中的贝氏体及其转变模型
康沫狂;杨延清;张喜燕;孙加林;贾虎生;武小雷
西北工业大学
BAINITIC TRANSFORMATIONS IN SILICON-CONTAINING STEELS
KANG Mokuang; YANG Yanqing; ZHANG Xiyan; SUN Jialin; JIA Husheng; WU Hiaolei (Northwestern Polytechnical University; Xi'an 710072)
引用本文:

康沫狂;杨延清;张喜燕;孙加林;贾虎生;武小雷. 硅钢中的贝氏体及其转变模型[J]. 金属学报, 1996, 32(9): 897-903.
, , , , , . BAINITIC TRANSFORMATIONS IN SILICON-CONTAINING STEELS[J]. Acta Metall Sin, 1996, 32(9): 897-903.

全文: PDF(569 KB)  
摘要: 含硅钢在贝氏体温区短时等温获得了准贝氏体组织:贝氏体铁素体(BF)+残余奥氏体(A_R).BF中具有Spinodal分解现象,类似于马氏体时效的早期现象,结合X射线衍射法定量测定结果,证明BF过饱和碳.BF/A_R相界面位错是以混合位错为主的位错圈.BF中含有高密度位错和孪晶,而A_R中缺陷主要为层错和孪晶,层错面或孪晶面与界面台阶有对应关系,表明阶面不会沿界面宽面侧向移动.根据实验结果提出了贝氏体铁素体在贫碳区中受碳原子扩散控制的位错圈沿缺陷面切变形成的三维模型.
关键词 含硅钢贝氏体相变碳含量界面位错    
Abstract:The meta-bainite which is composed of bainitic ferrite(BF) and retained austenite(A_R) was obtained in silicon-containing steels held in the temperature range of bainite formation for a short time. It was confirmed that BF is supersatuated with carbon by the facts that Spinodal decomposition occurs in BF and that the quantitative data of carbon content in BF was obtained by a new equation based on the X-ray diffraction data. The dislocation loops at BF/A_R boundary, which is very similar to that of lath martensite, and stacking faults in A_R and twins in BF were found by TEM. Based on the results, a three-dimensional model of hainite shear formation controlled by diffusion of carbon was suggested.
Key words silicon-containing steel    bainite    phase transformation    carbon content    interfacial dislocation
收稿日期: 1996-09-18     
基金资助:国家自然科学基金
1DavenportDS,BainCB.TMSAIVE,1930;90:1172KoT,CottrelSA.JIronSteelInst,1952;173:3073AaronsonHI.In:AaronsonHIed.,DecompositionofAustenitebyDiffusionalProcesses.NewYork:Intersciences,1962:3874HehemannRF,KinsmanKR,AaronsonHI.MetallTrans,1972;5A:10775CohenM.MetallTrans,1990;21A:767,13436WaymanCM,AaronsonHI,HirthJP.MetallMaterTrans,1994;25A:1787,25557KangMK(康沫狂),SunJL(孙加林),YangQM(杨全民),MetallTrans.1990;21A:8538NagaknraS,HirotsoY,KusunokiM,SuzukiJ,NagakuraYMetallTrans,1983,14A:10259LiuX(刘晓),ZhongF(钟凡),KangMK(康沫狂).PhysRev,1995;B52:inpress10YangYQ(杨延清),KangMK(康沫狂),ZhouZG(周振刚).ProcIstPacificRimIntConfonAdvancedMaterialsandProcessing,TMS,1993:46911RigsbeeTM,AaronsonHI.ActaMelall,1979;27:35112李承基.材料科学进展,1988;3:7513张喜燕.西北工业大学博士学位论文,199414SandvikBPJ,WaymanCM.MetallTrans,1983;14A:82315SandvikBPJ.MetallTrans,1982;13A:78416孙加林,康沫狂.金属学报,1991;27:A23217WuXL(武小雷),ZhangXY(张喜燕),KangMK(康沫狂),YangYQ(杨延清).MaterTransJIM,1994;35:78218FriedelJ著,王煜译.位错.北京:科学出版社,1984:5519魏秋明,西北工业大学博士学位论文,1991
[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] 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.
[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] 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.
[6] 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.
[7] 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.
[8] 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.
[9] 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.
[10] 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.
[11] 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.
[12] 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.
[13] 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.
[14] 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.
[15] 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.