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微合金钢针状铁素体相变理论研究

发布时间:2020-12-27 14:41
  微合金钢针状铁素体(AF)组织强度高、韧性好,在奥氏体晶内非金属夹杂物(特别是氧化物夹杂)上诱导形核,具有很强的自身细化晶粒的能力,通过氧化物冶金技术控制钢铁材料形成大量细小、弥散,具有诱导AF形核能力的有益微夹杂物,有望获得焊接性能优良的超细晶粒钢。然而,目前关于AF相变的理论研究还不完善,本文借鉴贝氏体相变理论对AF相变进行了理论研究。基于预相变形成奥氏体贫碳区的特点,采用KRC、LFG和MD活度模型及超组元算法,建立了Fe-C-X系微合金AF在奥氏体贫碳区先共析扩散转变和马氏体型切变转变的两种相变热力学模型,建立了AF在奥氏体贫碳区形核(长大)热力学模型,并针对某种微合金钢成分计算了AF转变的相变驱动力和形核(长大)驱动力,分析了AF中温转变机制。计算了AF扩散非共格和切变共格的形核功及AF在原奥氏体晶界形核和晶内夹杂物上诱导形核的形核功,探讨了贫碳区的形成对AF形核的影响。结果表明,AF在奥氏体贫碳区很可能既具有先共析扩散转变的相变过程又具有马氏体型切变转变的相变过程,贫碳区成分不同而表现出不同的转变机制倾向,首次从热力学角度揭示了扩散与切变机制间的密切联系,为解释AF中温转变... 

【文章来源】:中国石油大学(华东)山东省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:90 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

微合金钢针状铁素体相变理论研究


-T关系曲线

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中国石油大学(华东)硕士论文 第 2 章 AF 相变热力学理论分析相同。(2)相界成分MD模型计算γ(/γ+AF)界面相界成分 的表达式与LFG模型相同。MD模型中AF/(AF+γ)界面相界成分 可由下式(γ/AFγxAF/γAFx 2-25)计算得到γ/AFγγ/AFγAF/γααAFα/γαAF/γαAFα/γαAF/γAFAF/γAF1211lnδ36(38)δ3(32)4ln347lnxxJJxJxxx = ++ +++ γ/AFγγγγ/αγγ/AFγγγ/αγδ12(14)δ1(12)6lnJJxJx ++ +++HHSSTWWRTxsxs[()()64]/γαγαγα+ Δ Δ Δ Δ+ (2-25)图 2-2~图 2-5 为 AF 相变过程中 C 原子和 Fe 原子分别在奥氏体、铁素体中的活度随转变温度的变化曲线。

关系曲线,关系曲线,原子,相变过程


γααAFαAFδ36(38)xJJxx ++ γ/AFγγγγ/αγγ/AFγγγ/αγδ12(14)δ1(12)6lnJJxJx ++ +++HHSSTWWRTxsxs[()()64]/γαγαγα+ Δ Δ Δ Δ+ (2-25)图 2-2~图 2-5 为 AF 相变过程中 C 原子和 Fe 原子分别在奥氏体、铁素体中的活度随转变温度的变化曲线。图 2-2 -T 关系曲线γCln a 图 2-3 -T 关系曲线αCln a

【参考文献】:
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本文编号:2941926

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