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正文:
自20世紀20年代馬氏體表面浮凸被發(fā)現(xiàn)以來,材料工作者對這種試驗現(xiàn)象
十分重視,并且將其與馬氏體相變機制緊密地聯(lián)系在一起,作為馬氏體相變切變
機制的試驗依據(jù),依此提出了切變機制,設計了一系列馬氏體切變模型。他們認
為浮凸是N形切變所致。但是由于當時只有光學金相
顯微鏡,精確觀測浮凸尺寸。
1965年首臺商品化SEM誕生,1981年發(fā)明了STM,
接著研制出AFM,這些先進設備為表面浮凸的觀察提供了試驗條件。
90年代人們開始采用分辨率極高的AFM和STM觀測浮凸,得到較為精確的結果。
冷奧氏體轉變產物的表面浮凸進行了SEM, STM觀察分析,指出馬氏
體表面浮凸為帳篷形,不具備切變特征,明確指出表面浮凸不能作為切變機制的
試驗依據(jù)。
在試樣表面上奧氏體轉變?yōu)轳R氏體與內部轉變?yōu)轳R氏體,二者環(huán)境不同。表
面馬氏體形成時,只二維受壓,而內部形成馬氏體片時,其承受三向壓應力,故
在表面上容易形成馬氏體,其形成沮度略高于內部,即馬氏體點(M)高一些。
魏氏組織實際上是一種先共析轉變的組織。亞共析鋼的魏氏組織是先共析鐵
素體在奧氏體晶界形核呈方向性片狀長大,即沿著母相奧氏體的,晶面
(慣習面)析出。一般為過熱組織,是過熱的奧氏體組織在中溫區(qū)的上部區(qū)轉變
為向晶內生長的條片狀的WF和極細的片狀珠光體(托氏體)的整合組織。
亞共析鋼的WF是鋼在較高溫度下形成的一種片狀產物。通常,WF在等軸
鐵素體形成溫度之下、貝氏體形成溫度以上,當奧氏體品粒較大,以較快速率冷
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科