Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformation kinetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study a group of selected transformation kinetics equations is applied to describe the isothermal ferritic transformation in austempered ductile iron (ADI). A series of dilatometric tests has been carried out on ADI at different temperatures. The obtained experimental data are utilized to determine the parameter values of the considered kinetic equations. It is found that the transformation kinetics models by Starink, Austin and Rickett are substantially more effective at describing the ferritic transformation in ADI than the much celebrated Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) equation. Furthermore, it is demonstrated that evaluating the kinetic parameters using the least squares method instead of calculating them from vastly used formulas can significantly improve the accuracy of the JMAK model’s predictions.
EN
This work presents the qualitative and quantitative changes in the products of isothermal transformation (reaction) in a ductile cast iron austenite after supercooling to the temperature range Ar1. The austenitizing temperature considered in this work was 900, 960 or 1020°C. The eutectoid reaction was investigated by metallographic examination at a holding temperature right below Ar11 (820°C) or right below Ar12 (760°C). The quantitative metallographic examination was carried out with a light microscope (LM). The initial transformation stage products were identified with a transmission electron microscope (TEM). The selected samples were studied for chemical microsegregation of manganese, silicon, phosphorus, and carbon with an X-ray microanalyser (MAR). The tested cast iron material was found to predominantly feature a eutectoid reaction in the metastable system the ratio of which was increasing with the austenitizing temperature. The austenitizing temperature was found to be conducive to the evolution kinetics of individual phases and to the graphitization kinetics of the eutectoid cementite that was formed during the contemplated reaction.
PL
Badania przeprowadzono podczas ciągłego chłodzenia stali C45E i 41Cr 4 austenityzowanych w temperaturach 860, 950 i 1050 °C. Badano przemiany austenitu w ferryt ziarnisty, ferryt iglasty, perlit i bainit. Czas początku przemian przechłodzonego austenitu malał wraz ze wzrostem stopnia przechłodzenia, wzrastał ze wzrostem temperatury austenityzowania i zawartością Cr w stali. Kinetykę przemian przechłodzonego austenitu analizowano przy pomocy zmodyfikowanego równania Kissingera. Energia aktywacji przemian malała wraz ze wzrostem stopnia przechłodzenia, wzrost temperatury austenityzowania i zawartość Cr powodowały wzrost energii aktywacji wszystkich przemian przechłodzonego austenitu. Zmniejszenie energii aktywacji wraz ze wzrostem stopnia przechłodzenia należy tłumaczyć decydującym wpływem siły napędowej przemiany. Wzrost energii aktywacji był spowodowany trudniejszym zarodkowaniem i zmniejszającą się wraz z rosnąca temperaturą austenityzowania ilością dróg łatwej dyfuzji. Obecność Cr utrudniała dyfuzję węgla limitującą przemiany przechłodzonego austenitu.
EN
The studies were performed under continuous cooling conditions of C 45E and 41Cr4 steels austenitised at 860, 950 and 1050 °C. Transformation of the austenite into grained and acicular ferrite, pearlite and bainite were analyzed. The time of the transformations start decreases with increase of undercooling degree, and increases with increase of austenitising temperature and Cr content in steel. Transformation kinetics was analyzed with use of modified Kissinger equation .Activation energies of all transformations decreases with increase of undercooling degree. Increase of austenitising temperature and addition of Cr increases activation energies of under cooled austenite. The decrease of activation energies for undercooled austenite transformations can be explained by predominant influence of transformations driving force. The increase of activation energies can be explained by more difficult nucleation because of less easy diffusion path.
PL
Badano przemiany zachodzące podczas przesycania stopu Al-4,7% Cu metodami metalografii ilościowej i metodą dylatometryczną. Energia aktywacji rozrostu ziarna wynosiła ok. 95 kJ/mol, a wykładnik potęgowy n ok. 0,4. Rozpuszczanie wydzieleń i rozrostu ziarna spowodowało skurcz próbek. Przebiegał on szybciej na początku procesu (energia aktywacji ok. 95 kJ/mol, n = 0,8) a potem wolniej (energia aktywacji ok. 63 kJ/mol, n = 0,4). Kinetykę przemian fazowych podczas starzenia stopu badano metodą dylatometryczną i analizy termoróżnicowej (DTA). Energie aktywacji procesów wydzielania w zakresie temperatur 50-320 oC wynosiły od 50-100 kJ/mol i były zbliżone do uzyskiwanych wcześniej. Energie aktywacji procesów wydzieleniowych w zakresie temperatur 320-462 oC wynosiły ok. 226-300 kJ/mol i były zbliżone do wartości podawanych w literaturze.
EN
The processes taking place during supersaturation of the Al-4.7% Cu alloy have been studied by the methods of quantitative metallography and dilatometry. The grain growth activation energy was about 95 kJ/mol, the exponent of time, n, was close to 0.4. Dissolution of precipitates has caused two - stage shrinkage of the sample which had activation energies of 90 kJ/mole (first stage, n = 0.8) and 63 kJ/mole (second stage, n = 0.4). The kinetics of the phase transformation during ageing of the Al-4.7% Cu alloy has been studied by the dilatometry and DTA (Differential Thermal Analysis). The activation energy of the precipitation processes within the range of 50-320 oC varied between 50 and 100 kJ/mole and confirmed the results obtained previously. For the precipitation processes within the range of 320-462 oC, the activation energy varied from 226-300 kJ/mole. The results obtained have been compared to literature data with good agreement.
EN
The processes taking place during supersaturation of the Al-4.7% Cu alloy have been studied by the methods of quantitative metallography and dilatometry. The grain growth activation energy was about 95 kJ/mol, the exponent of time, n, was close to 0.4. Dissolution of precipitates has caused two - stage shrinkage of the sample which had activation energies of 90 kJ/mole (first stage, n = 0.8) and 63 kJ/mole (second stage, n = 0.4). The kinetics of the phase transformation during ageing of the Al-4.7% Cu alloy has been studied by the dilatometry and DTA (Differential Thermal Analysis). The activation energy of the precipitation processes within the range of 50-320 oC varied between 50 and 100 kJ/mole and confirmed the results obtained previously. For the precipitation processes within the range of 320-462 oC, the activation energy varied from 226-300 kJ/mole. The results obtained have been compared to literature data with good agreement.
PL
Badano przemiany zachodzące podczas przesycania stopu Al-4,7% Cu metodami metalografii ilościowej i metodą dylatometryczną. Energia aktywacji rozrostu ziarna wynosiła ok. 95 kJ/mol, a wykładnik potęgowy n ok. 0,4. Rozpuszczanie wydzieleń i rozrostu ziarna spowodowało skurcz próbek. Przebiegał on szybciej na początku procesu (energia aktywacji ok. 95 kJ/mol, n = 0,8) a potem wolniej (energia aktywacji ok. 63 kJ/mol, n = 0,4). Kinetykę przemian fazowych podczas starzenia stopu badano metodą dylatometryczną i analizy termoróżnicowej (DTA). Energie aktywacji procesów wydzielania w zakresie temperatur 50-320 oC wynosiły od 50-100 kJ/mol i były zbliżone do uzyskiwanych wcześniej. Energie aktywacji procesów wydzieleniowych w zakresie temperatur 320-462 oC wynosiły ok. 226-300 kJ/mol i były zbliżone do wartości podawanych w literaturze.
EN
The deformation properties of TiNi shape-memory alloy subjected to strain control and stress control were investigated experimentally. The results obtained are summarized as follows. (1) In the case of a full loop, the stress-strain curves under stress-controlled conditions are similar to those under strain-controlled conditions with high strain rate. The overshoot and undershoot do not appear at the start points of the stress-induced martensitic transformation in these curves. (2) In the case of subloop under stress-controlled conditions, temperature decreases and therefore the strain increases owing to the martensitic transformation at the early stage of the unloading process. At the early stage in the reloading process, temperature increases and therefore the strain decreases owing to the reverse transformation. (3) In the case of subloop under stress-controlled conditions, the starting stresses of the martensitic transformation and the reverse transformation in the loading and unloading processes coincide with the transformation stresses under strain-controlled conditions with low strain rate, respectively. (4) The deformation behaviours for a subloop under stress-controlled conditions are prescribed by the condition for progress of the martensitic transformation based on the transformation kinetics. (5) The deformation behaviors subjected to cyclic loading under stress-controlled conditions at constant temperature are also prescribed by the conditions for progress of the martensitic transformation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.