Thermodynamics of Phase Changes - Martensitic Transformations, Molecular Analysis, Phase Diagrams
Thermodynamics of Phase Changes - Martensitic Transformations, Molecular Analysis, Phase Diagrams
批准号:
5276108
负责人:
Professor Dr. Ingo Müller
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
2000
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
1999-12-31 至 2004-12-31
中文摘要
这是CuAlNi-和CuZnAl-合金中马氏体相变的最新研究成果。研究结果有两个主要方面:(1)在本征应力作用下的形变实验的熵和能量的变化,最后确定马氏体相变为一个具有弹性的纯熵。这将是一个巨大的,巨大的,通过一个趋势,以“Faltung”从Gitterebenen verursacht wird,所以他们的uberlegungen从大冢和清水和大冢和韦曼不可能是这样的。当出现故障时,熵弹性会受到影响,并将通过能量弹性来恢复。这两个概念是通过统计学方法建立的吉特地区能源和熵的模型。做模型做模拟。ii.)Wechsler、Lieberman和Read的Kristallographischen Theorien对Martensitbildung的解释比Bowles和麦肯齐对Martensitbildung的解释更接近于热工业Martensitvarianten的解释。最后一个结果中最大的马氏体相变点是在秋天结束时的一个结果。热力学的作用是使张量的大小和张量的大小保持一致,这与Eshelby张量的归一化分量相同。这两个Teilvorhabens是通过Kristallographischen Daten测量马氏体相变的温度变化。在最后一次韦尔登之前,我们必须完成这项任务。
英文摘要
Das Vorhaben ist ein Beitrag zur Aufklärung der Auswirkung verschiedener kristallographischer Realisierungen von Martensit in CuAINi- und CuZnAI-Legierungen auf die thermodynamischen Eigenschaften von Einkristallen aus diesen Stoffen.Die Untersuchung hat zwei hauptsächliche Ziele:i) Entropische und energetische Anteile der DeformationExperimente im eigenen Labor haben gezeigt, daß lastinduzierter Martensit eine stark entropisch bedingte Elastizität aufweist. Es wird vermutet, daß diese durch eine Tendenz zur "Faltung" von Gitterebenen verursacht wird, so wie sie aus Überlegungen von Otsuka & Shimizu und Otsuka & Wayman bekannt sind. Die entropische Elastizität verschwindet weitgehend, wenn die Faltung erfolgt ist, und wird dann durch ausschließlich energetische Elastizität ersetzt. Ziel dieses Teilvorhabens ist die Modellbildung der Energie und Entropieverhältnisse im Gitter, um daraus durch statistisch-thermodynamische Methoden Beobachtungen zu erklären bzw. zu modellieren und zu simulieren. ii.) Kristallografische Theorie des Martensits unter LastDie Anwendung der kristallographischen Theorien von Wechsler, Lieberman & Read sowie Bowles & Mackenzie für die Martensitbildung ist bisher auf den Fall der thermisch induzierten Martensitvarianten beschränkt. Da die meisten Anwendungen des martensitischen Phasenübergangs jedoch unter Last erfolgen, ist eine Erweiterung auf den belasteten Fall dringend erwünscht. Die Thermodynamik liefert dazu zusätzliche Bedingungen, weil der Spannungsvektor an der Habitusebene stetig sein muß, ebenso wie die Normalkomponente des Eshelby Tensors. Ziel dieses Teilvorhabens ist die Berechnung der Temperaturabhängigkeit des austenitisch-martensitischen Phasenübergangs aus kristallographischen Daten. Insbesondere soll die Bain-Dehnung unter Last bestimmt werden.
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