В упомянутых выше теориях зарождения рассматривается только образование очень малых областей новой фазы без учета ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Кан Р.В. Физическое металловедение Вып II


В упомянутых выше теориях зарождения рассматривается только образование очень малых областей новой фазы без учета кристаллографии превращения. В то же время весьма вероятно, что критическим моментом при зарождении мартенсита является достижение условий, при которых может начаться не активируемый термически рост, а это для большинства превращений подразумевает образование полукогерентной поверхности раздела. Вопрос этот специально рассматривался Кнаппом и Делингером [45], развившими теорию, основанную на предложенной Франком модели поверхности раздела. По концентрации дислокаций была оценена поверхностная энергия зародыша, оказавшаяся равной 200 эрг / см2, что значительно выше поверхностной энергии полностью когерентной границы раздела; упругая энергия была рассчитана, исходя из общего изменения формы с использованием теории изотропной упругости. Считалось - что зародыши возникают вследствие взаимодействия дислокаций друг с другом с последующим их перераспределением, приводящим к возникновению такого сплюснутого эллипсоида, форма которого соответствует минимуму поверхностной и упругой энергии. Эта минимизация проводилась таким же путем, как и в классической теории зарождения, но за критический размер зародыша принимался такой, при котором изменение полной свободной энергии не достигает своего максимального значения, как в классической теории, а становится отрицательным. Предполагается, что зародыши, размер которых превышает этот размер, оказываются способными к быстрому росту, приводя к возникновению новых дислокаций.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

В упомянутых выше теориях зарождения рассматривается только образование очень малых областей новой фазы без учета кристаллографии превращения.  В то же время весьма вероятно,  что критическим моментом при зарождении мартенсита является достижение условий,  при которых может начаться не активируемый термически рост,  а это для большинства превращений подразумевает образование полукогерентной поверхности раздела.  Вопрос этот специально рассматривался Кнаппом и Делингером [45],  развившими теорию,  основанную на предложенной Франком модели поверхности раздела.  По концентрации дислокаций была оценена поверхностная энергия зародыша,  оказавшаяся равной 200 эрг / см2,  что значительно выше поверхностной энергии полностью когерентной границы раздела;  упругая энергия была рассчитана,  исходя из общего изменения формы с использованием теории изотропной упругости.  Считалось - что зародыши возникают вследствие взаимодействия дислокаций друг с другом с последующим их перераспределением,  приводящим к возникновению такого сплюснутого эллипсоида,  форма которого соответствует минимуму поверхностной и упругой энергии.  Эта минимизация проводилась таким же путем,  как и в классической теории зарождения,  но за критический размер зародыша принимался такой,  при котором изменение полной свободной энергии не достигает своего максимального значения,  как в классической теории,  а становится отрицательным.  Предполагается,  что зародыши,  размер которых превышает этот размер,  оказываются способными к быстрому росту,  приводя к возникновению новых дислокаций.