【摘 要】
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采用TEM薄膜原位拉伸变形试验,连续观察了奥氏体锰钢拉伸变形过程中变形诱发马氏体的形核与长大、位错组态的变化、滑移带的形成及其交互作用、碳化物硬质点与位错的交互作用
【机 构】
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山东大学材料科学与工程学院(济南)
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采用TEM薄膜原位拉伸变形试验,连续观察了奥氏体锰钢拉伸变形过程中变形诱发马氏体的形核与长大
、位错组态的变化、滑移带的形成及其交互作用、碳化物硬质点与位错的交互作用、裂纹扩展及其周围的微观结构变化等动态过程,并进行了微观成分的实验测定和价电子结构的理论计算.结果表明,在锰钢奥氏体中C,Mn原子呈微观不均匀分布;含C-Mn晶胞的n<,A>值是不含C晶胞的3.98倍,是含C晶胞的1.40倍;C-Mn间的强键力导致了-C-Mn-C-Mn-强键络的形成,这种强键络又导致了Fe-Mn-C原子团偏聚区的形成;这种偏聚区能有铲地束缚原子的运动和抑滞裂纹的形成与扩展,强烈地阻滞滑移系的启动和阻碍位错的运动;在介稳奥氏体锰钢中,形成诱发马氏体优先在晶格重构阻力小的贫C-Mn区形核和长大;在弥散强化型奥氏体锰钢中,碳化物硬质点对运动位错具有强烈地阻碍作用.Fe-Mn-C原子团偏聚区对原子和位错运动行为的强烈影响是导致奥氏体锰钢具有异常高的组织稳定性、冲击韧性、加工硬化能力和抗冲击耐磨性等一系列特性的根本原因,奥氏体锰钢的宏观特性是其微观组织结构的具体反映.
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