сталлов мартенсита при
нетермоупрутом превращении. Кривая р — 7", показанная на рис. 1.4,
иллюстрирует поведение сплавов, в которых происходит термоупругое
превращение. На аналогичной кривой (рис. 1.6, б) видно, что
As < Ms [4]. Если применить для этого
случая ур. (1.61, то Г0 оказывается ниже Ms,
что термодинамически невозможно. Следовательно, при термоупругом
мартенситном превращении неприменим термодинамический анелиз, в
результате которого выведено уравнение (1.6).
Экспериментально было
установлено, что кристаллы мартенсита, образовавшиеся первоначально при
Ms. в результате термоупругого превращения испытывают
обратное превращение при Af.
Полное изменение свободной энергии при прямом превращении
описывается уравнением
(1.7)
При обратном
превращении
(1.8)
В этих уравнениях
Адс — изменение химической свободной энергии, 5(Адпс)
- увеличение свободной энергии нехимической природы (с учетом
только упругой энергии, накопленной при термоупругом превращении) .
Таким образом, Ags — энергетический член,
соответствующий силе сопротивления росту или уменьшению кристаллов
мартенсита или образованию и исчезновению новых кристаллов
мартенсита.
Из описанных выше
экспериментов следует, что при мартенситном превращении
(1.9) при Т =
Ms
(1.10)
При обратном же превращении мартенсита в исходную
фазу