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相变塑性是材料在相变过程中由于外部应力引起的材料的不可逆变形。在大型金属零件的焊接和热处理等复杂热力循环过程中,相变塑性对残余应力和变形的影响不可忽视,因此,对材料的相变塑性开展研究十分必要。文章以马氏体相变塑性为例,采用施加不同单轴载荷水平的热力循环实验确定材料相变塑性;通过对该过程热力循环变形和组织演化的分析,在考虑弹性应变、热应变、组织应变基础上,得到了材料相变塑性应变随温度和应力变化的定量关系式。研究结果为分析和研究钢铁材料焊接和热处理过程中复杂热力行为提供了方法。 相似文献
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热处理原理的进展及其应用 总被引:3,自引:0,他引:3
概述热处理原理(主要为相变)的进展对材料生产的重要作用。举例论述了Ehrenfest的相变分类对材料工程的意义,论证马氏体相变特征作为低碳马氏体钢和形状记忆合金开发的理论基础,对M_S温度作了一般讨论。阐述β铜基合金的贝氏体相变及其逆形状记忆效应。 相似文献
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装甲钢马氏体相变塑性的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用Gleeble热模拟实验机对装甲钢马氏体相变塑性进行了研究。通过对热变形中的热应变、组织应变和弹性应变进行分离,从总应变中分离了相变塑性,并得到了相变塑性的定量关系式,采用Greenwood-Johnson模型得到该种材料的相变塑性系数。分析结果表明,该种材料的相变塑性、组织应变和热应变是引起变形的主要原因,相变塑性与组织应变数值相当,在热处理变形分析中不容忽视;随着温度降低及马氏体体积分数增大,相变塑性迅速增大,马氏体体积分数达到0.8后,相变塑性基本保持不变;随着施加应力的增加,相变塑性逐渐增大,相变塑性与施加应力呈线性关系。文章研究结果不仅为该种材料热处理、焊接过程形状畸变和残余应力研究提供基础,还为该材料复杂热力学行为研究提供参考。 相似文献
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采用差式扫描量热仪(DSC)、扫描电镜(SEM)和金相显微镜,研究了新型材料NiTiNb5合金经200~900℃热处理后的相变温度、相变滞后(As-Ms)、相变焓以及微观组织的变化。结果表明,当热处理温度低于700℃时,不论是锻态还是轧态,合金都没有出现马氏体及其逆相变,表明铸态NiTiNb5形状记忆合金经锻造或轧制后不再具有形状记忆效应,转变成结构材料;当热处理温度提高到800℃后,NiTiNb5合金锻态或轧态又出现较明显的马氏体及其逆相变,表明NiTiNb5合金经过合适的热处理,恢复了形状记忆效应。组织分析表明,800℃后的再结晶是NiTiNb5合金恢复"功能材料"特性的主要原因。 相似文献
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目前,具有相变超塑性的材料除纯铁、钢、铸铁外,还有Ti、Al、Zr等非铁金属和合金.相变超塑性已在压力加工、焊接、金属切削、粉末冶金、热处理等领域获得了一定的应用.由于相变超塑性在一定程度上能发挥热处理的潜力,是一种形变热处理工艺,因而有着较大的应用前景.为此,本文就其机理及对组织性能的影响作简要阐述,以供同行们参考.相变超塑性可分为扩散型与非扩散型两类.1 扩散型相变超塑性与热处理 相似文献
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介绍了磁场热处理的原理。论述了磁场对铁基合金相变热力学、相变过程和相变产物的影响。评述了经磁场退火、磁场淬火和磁场回火处理的结构钢、工具钢、低铬耐磨铸铁等材料的组织和性能以及产生磁场的方法及磁场热处理的工程应用和存在的问题。 相似文献
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《材料热处理学报》编委会 《材料热处理学报》2009,30(2)
在我国材料界著名专家、国际材料热处理与表面工程领域著名学者和教育家、中国工程院院士雷廷权教授逝世一周年之际,全国热处理学会、<材料热处理学报>编辑部、黑龙江省热处理学会、黑龙江省表面工程学会和黑龙江省金属学会为纪念雷廷权教授逝世一周年,继续完成雷廷权先生未竟事业,交流我国材料热处理和表面工程工作者在新材料研究、技术开发、装备制造、热处理和表面工程产业化和人才培养等诸方面所取得的创新成果,进一步提高材料热处理与表面工程领域的理论研究水平和自主创新能力,全面提升我国热处理与表面工程技术与装备水平,共同发起、出版本期<材料热处理学报>纪念雷廷权院士专刊. 相似文献
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激光相变硬化过程中温度场及马氏体相变的数值分析 总被引:4,自引:0,他引:4
以相变理论,热弹塑性理论为基础,根据激光热处理加热,冷却速度快的特点,建立了考虑热物性系数及相变过程的非线性热传导方程。该方程能较好地反映马氏体相变特征。应用有限单元法和有限差分的混合解法对平板材料激光淬火过程的瞬态温度场进行了计算。在计算温度的同时,计算了马氏体量的分布,地而确定激光硬化区的表貌。计算结果与实验结果对比表明,此项理论研究有一定实用价值。 相似文献
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更新金属热处理原理中的基本概念具有重要的理论意义和应用价值。本文仅就奥氏体、珠光体、贝氏体、马氏体、回火索氏体以及珠光体转变、贝氏体相变、马氏体相变等重要概念进行了分析和更新,力求发展热处理理论和技术。 相似文献
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一、线切割材料裂纹实例数控线切割加工,在模具制造中一直存在着切割材料变形和裂纹的严重问题。找出材料裂纹的原因,并提出解决问题的办法,就成了当务之急。通过几次对材料裂纹的讨论、研究、分析、参照材料力学的应力,应变理论,以及金属材料学、热处理相变理论进行分析,结合生产实践,我们找到了导致材料裂纹原因所在。并采取了一些措施,在生产实践中,收到了良好的效果。 相似文献
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钢铁材料的纳米技术(一) 总被引:1,自引:0,他引:1
钢铁材料的组织控制主要是通过热处理完成的。热处理是以相变、析出和再结晶等为基础,而热处理加工则是组织控制的最有效手段,近年来已经可以达到复杂、精细的纳米级组织控制。 相似文献
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