1簡介

冷卻曲線又叫步冷曲線,是熱分析法繪製凝聚體系相圖的重要依據.步冷曲線上的平台和轉折點表徵某一溫度下發生相變的信息,二元凝聚體系相圖可根據步冷曲線來繪製[1].常規的手工繪圖方法不僅繁瑣而且不可避免地會引入人為誤差,隨著計算機技術在數據處理方面的應用,可利用計算機編輯
冷卻曲線
冷卻曲線(dynami continuouseoolingtransformationeurve)將不同變形條件下的金屬材料以不同的冷卻速度冷卻時相變開始和完成的時間和溫度關係記錄下來的溫度一時間曲線。顯示了材料無變形時的相變點與存在變形時的相變點,進行比較后表明兩種情形的Al與A:均有明顯差異。動態相變點可以在熱模擬機上利用相變時體積有變化的原理測出曲線無應變在材料熱加工時伴隨有溫度的變化,而變形對相變的產生是有影響的,因此,在這種動態過程中所記錄下的溫度一時間的關係曲線,隨變形過程的連續進行而有所變化,故稱為冷卻曲線。

2特點

在這類曲線上,一般標明相變發生的條件與材料的名稱;利用這類曲線,可通過控制變形量、溫度及冷卻速度來獲取所需材料的組織與性能。在極端的加熱與冷卻速度下,或者在有變形同時存在的條件下,材料發生相變時的溫度和時間,稱為動態相變點。藉助專門設備,可獲得一般情況下用常規方法難以測得的極端條件下的相變。
動態相變點的含義有:(勸在高速加熱或冷卻速度下可以得到常規加熱或冷卻速度下難以得到的組織。圖2給出了低碳鋼在不同加熱速度下的連續加熱曲線。該圖表明。加熱速度升至100℃/s時,A,和A:點上升,高於該速度以後,Al和A:隨速度增高而降低;(2)隨著變形的進行,相變點也有所變化,其原因在於材料內部的變形能、結構的界面能、表面能等發生了變化所致。
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