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Transformaciones martensíticas

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Presentación del tema: "Transformaciones martensíticas"— Transcripción de la presentación:

1 Transformaciones martensíticas

2 CARACTERÍSTICAS:. sin cambio de composición. no ocurre difusión
CARACTERÍSTICAS: * sin cambio de composición * no ocurre difusión * en el caso de acero, fuerte influencia en las propiedades mecánicas

3 Primero veamos la transformación difusional FCC a BCC del Fe sin C

4 Cinética V= velocidad de transformación; volumen transformado /unidad de tiempo V (volumen/s)  nº de núcleos * velocidad de la interfase

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6 Efecto del sobreenfriamiento en el número de átomos en un núcleo crítico
Recordemos que: A 910ºC , r*=2x 297 A 900ºC, r*=2x 85 Así, (r*910/r*900)= 3,5 y (V*910/V*900)=(3,5)^3=43

7 A 910ºC, fluctuaciones de energía de 100 átomos es el número que se espera en la práctica,
A 910ºC, sólo podría haber nucleación si 100 átomos tiene la energía suficiente para pasar del Líquido al Sólido A 900ºC, sólo bastaría que 100/43 átomos tuvieran esa energía: 2 átomos!!!

8 El radio crítico depende del sobreenfriamiento
La probabilidad de que un pequeño número de átomos forme un núcleo crítico es mayor a 900ºC que a 910ºC

9 A bajas temperaturas, la difusión de átomos decrece y por ello, la velocidad de nucleación. Combinando el comportamiento de la velocidad de nucleación con la velocidad de la interfase, obtenemos la velocidad de transformación (volumen/tiempo)

10 Diagramas TTT de aceros

11 Transformaciones martensíticas (“displacive”)
*sin cambio de composición * no ocurre difusión * en el caso de acero, fuerte influencia en las propiedades mecánicas

12 La martensita nuclea en un límite de grano de la austenita y crece rápidamente hasta interceptar otro límite de grano u otra aguja de martensita.

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14 Relaciones cristalográficas entre planos de M y 

15 Modelo de Bain para explicar la geometría de la transforma-ción martensítica en Fe

16 Martensita AFM

17 Estructura cristalina de un acero con 0,8%C

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19 (a) Transmission electron micrograph of as-quenched martensite in a Fe-4Mo-0.2C wt% steel. The mottled contrast within the plates is due to a high density of dislocations. (b) Corresponding dark-field image showing the distribution of retained austenite.

20 Diagrama TTT SAE 1080


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