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连续加热时的奥氏体转变有何特点 连续加热时奥氏体转变有何特点

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连续加热时的奥氏体转变有何特点 连续加热时奥氏体转变有何特点 奥氏体转变钢加热组织转变 亚共析钢加热温度高于临界点Ac1(PSK线)珠光体转变奥氏体即形铁素体+奥氏体组织温度继续升高则铁素体逐渐溶于奥氏体内温度达临界点Ac3(GS线)则钢组织完全奥氏体 共析钢加热温度达临界点Ac1(PSK线)即完珠光体向奥氏体全部转变 共析

马氏体,奥氏体相互转变两者相互转变时,体积有没有变化,或者是形状怎么变化淬火就是从奥氏体变成了马氏体,奥氏体是面心结构,马氏体是体心结构,当由面心结构的晶胞转变成体心结构的晶胞时体积就会增加,虽然变化不大但反映到宏观上就能看到体积的变化了。 至于宏观的形状怎么变化就没什么特别的规律了,是有一定的变形

钢在热处理时为什么要转变成奥氏体因为奥氏体有以下优点: 1、奥氏体是钢铁的一种层片状的显微组织,通常是ɣ-Fe中固溶少量碳的无磁性固溶体,也称为沃斯田铁或ɣ-Fe。奥氏体的名称是来自英国的冶金学家罗伯茨·奥斯停 2、奥氏体塑性很好,强度较低,具有一定韧性,不具有

铁素体 马氏体 奥氏体等各个氏体 是怎么转变过来的铁素体是碳在α铁中的间隙固溶体,是一种平衡组织。是亚共析钢室温组织(铁素体+珠光体)的主要组成成分之一 马氏体是碳在α铁中的过饱和固溶体,是奥氏体通过无扩散相变得来,最大的特点是有正方度。是一种非平衡组织 奥氏体是碳在γ铁中的间隙固

连续加热时奥氏体转变有何特点主要是考虑的冷却能力不同的媒体组织的影响,其最终的室温。 1。在空气中。空气的冷却能力差,冷却速度是缓慢的,这样它可以运行通过形成区域的许多组织,但基本上不形成马氏体,所以低硬度; 2油。高和低的温度下的油的冷却能力差,因此,生成的

为什么奥氏体转变为马氏体是一个体积膨胀的过程?两个原因: 1、A体是fcc结构,一个晶胞含有4个原子,F体是bcc结构,一个晶胞含有2个原子,因此,当A体转变为F体的时候,一个晶胞变为两个晶胞,导致体积膨胀。 2、M体是碳在F体中形成的过饱和固溶体,碳在F体中在727度时候为最大溶解度00218%,

过冷奥氏体的转变方式有哪几种1、若奥氏体以慢速冷却,将在略低于A1的温度下分解为铁素体和渗碳体的双相组织(珠光体);若冷速较快,则可被过冷到A1一下宽达200度左右的高温区发生珠光体转变。属于扩散型相变。 2、奥氏体过冷到Ms以下温度的低温区时发生马氏体转变,属于非

共析钢的奥氏体化过程包括那几个阶段?共析钢的原始组织是珠光体,它是层片状的铁素体和渗碳体两相混合物,当加热至Ac1以上,就开始发生珠光体向奥氏体转变了。它是一种扩散性相变,转变过程分为四个阶段。1、形核。将珠光体加热到Ac1以上,在铁素体和渗碳体的相界面上奥氏体优先形核

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奥氏体冷却转变奥氏体在冷却时发生的组织转变,既可在恒温下进行,也可在连续冷却过程中进行,随着冷却条件的不同,奥氏体可在A1以下不同的温度发生转变,获得不同的组织。所以,冷却是热处理的关键工序,它决定着钢在热处理后的组织和性能。 在临界转变温度A1

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