[dAg^p{T0)]/dT< 0, Ags >
О, (1.23)
то Д7">0. Кроме того, из
соотношения T=Af=
(Г0+ДГ) > Г0 следует, что
Af > Т0.
Окончательно получают соотношение
Af>T0>Ms. (1.24)
Если разность №f
—
М$)
невелика и, кроме того, степени перегрева и переохлаждения почти
одинаковы, то
Т0 = (1/2) {Ms
+Af). (1.25)
При термоупругом мартенситном
превращении имеется еще одна равновесная температура Го- До начала
превращения только изменение химической свободной энергии опраделяет
изменение энергии системы, поэтому при Г= Т0 выполняется
соотношение
AGP^M
= АдР^М = о (1.2б)
Однако в процессе развития
превращения Адр^м увеличивается и достигает
при Mf постоянной величины. Следовательно, при обратном
превращении. Помимо изменения химической свободной энергии,
необходимо учитывать и член нехимической природы Ад^р.
Таким образом, должна существовать температура Т'0,
при которой выполняется соотношение
AGM^ = Ад^р + Ад^р
= 0. (1.27)
Как и при определении
Г0, разлагая величины Ад^~*р (7") и
АдР~*м (Л в ряд при 7~о и вводя условия,
подобные указанным уравнениями (1.10) и (1.12) относительно
Mf и As, с помощью аналогичных
расчетов можно определить интервал для То
Mf<T'o<As. (1.28)
Как и в случае Т0,
получают для Т'0\
К = (1/2) (As
+Mf). (1.29)
На рис. 1.6,6* схематично
показано соотношение между Т0 и То и
М$, Mf,
As, Af.
Согласно этой схеме
Af>To>Ms>As>T'o>Mf. (1.30)
Превращение, при котором
выполняется это соотношение, называют термоупругим мартенситным
превращением второго рода. На рис. 1.6, а приведена схема,
характеризующаяся соотношением
Af >As
> Т0 > Т'о >М$
>Mf. (1.31)
В этом случае превращение
называют термоупругим мартенситным превращением первого рода. Мартенситное
превращение в сплавах