钢中马氏体相变的热力学特点是什么?并说明为什么Md点的上限温度是

题目

钢中马氏体相变的热力学特点是什么?并说明为什么Md点的上限温度是T0

参考答案和解析
正确答案: 钢中马氏体转变热力学特点:
1、热滞很大,奥氏体只有在很大的过冷度下才能转变成马氏体;
2、马氏体转变有一固定的温度,称为马氏体点,用MS表示;
3、通常马氏体只能在不断的降温过程中才能形成,等温停留转变将立即停止。当温度低于某一温度后,马氏体转变将不能进行,此点称为马氏体转变终了点,此时组织中将保留一定数量的未转变奥氏体,称为残余奥氏体;
4、MS点可以通过对奥氏体的塑性变形而升高,使马氏体转变提前发生,称为形变诱发马氏体转变,能够发生形变诱发马氏体转变的上限温度称为形变诱发马氏体转变的开始温度,简称形变马氏体点。
从奥氏体与马氏体两相系统的吉布斯自由曲线来看,两条曲线的交点温度为T0,即两相自由能平衡点,奥氏体向马氏体转变必须要在T0温度以下的一定温度才能发生,但可以通过引入塑性变形使MS点升高,通过合适的变形方式能使MS升高到T0温度,但不能超过T0温度,因为在T0温度以上,奥氏体是稳定相,而马氏体的不稳定相,换言之,奥氏体如果向马氏体转变将使系统的自由能升高,这是不可能的。
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相似问题和答案

第1题:

钢的固溶强化、沉淀强化和马氏体强化机理是什么?


参考答案:固溶强化——向钢或合金中加入合金元素使之溶入作为基体的固溶体(间隙固溶体、置换固溶体),从而使钢或合金得以强化。固溶体的强化主要是通过添加合金元素增大基体晶格的畸变来使钢的强度得以提高。
沉淀强化——在耐热钢中加入能形成稳定碳化物的合金元素,在一定的条件下,使之从固溶体中析出细小的第二相,弥散地分布在基体上。这些细小而弥散的颗粒(质点)提高了钢的强度。另一方面,细小而弥散的第二相可细化晶粒,又在一定程度上改善了钢的韧性。
马氏体强化——钢经淬火而得到马氏体或经正火得到马氏体,然后通过回火得到组织稳定性高的回火马氏体,从而使钢的强度得以提高。

第2题:

钢在加热和冷却时发生相变的温度叫临界点或临界温度。


正确答案:正确

第3题:

钢的临界点是指钢在加热或冷却时发生相变的温度。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

钢中马氏体转变温度Mf的含义是马氏体转变()温度。

  • A、完成
  • B、终了
  • C、开始
  • D、停止

正确答案:B

第5题:

钢的临界点是指钢在加热或冷却时发生相变的温度。


正确答案:正确

第6题:

钢中的奥氏体转变成马氏体时会产生很大的相变应力,是由于马氏体的比容大于奥氏体。


正确答案:正确

第7题:

钢在加热和冷却时发生相变的温度叫()。

  • A、临界点
  • B、临界温度
  • C、临界冷却速度
  • D、相变温度

正确答案:A,B,D

第8题:

当淬火钢表面层温度超过相变临界温度时,奥氏体转变为马氏体。()


正确答案:错

第9题:

将钢加热到相变温度以上,保持一定时间,而后急速冷却,从而得到马氏体组织的热处理方法称为()

  • A、回火
  • B、正火
  • C、淬火

正确答案:C

第10题:

()不锈钢经加热和冷却后,没有相变。

  • A、奥氏体
  • B、铁素体
  • C、马氏体

正确答案:B