马氏体珠光体奥氏体铁素体硬度排序

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纯铁,奥氏体,马氏体和铁素体定义

标签:文库时间:2025-02-15
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纯铁在室温时具有体心立方晶格,其晶格常数 a = 2 . 86A,这种铁称为 a 一 Fe 。若温度升高到 912 ℃ ,纯铁的晶休结构会发生变化,由体心立方晶格转变为面心立方晶格,其晶格常数a =3 . 64 人,这种铁称为?一 Fe 。当扭度继续升高到 1394 ℃ ,面心立方晶格又重新变为体心立方品格,其晶格常数 a =2 . 93 人,为与 912 ℃ 以下的。?一 Fe相区别,称它为??Fe。若得度降低,则发生可逆转变。上述变化过程可表达如下:

这种随温度变化.固态金属由一种晶格转变为另一种晶格的现象,称为同素异晶转变.

铁素体 F

碳溶于a 一 Fe铁中的固溶体,称为铁素体,用符号 F 衷示。它仍保待 a 铁的体心立方晶格,铁素体的性能与纯铁相似,即塑性、韧性较好,强度,硬度较低。

奥氏体 A

碳溶于?一 Fe铁中的固溶体,称为奥氏体,用符号 A 表示。它仍保持护铁的面心立方品格,其有良好的塑性和低的变形拢力,适合于锻造。

渗碳体

渗碳体是铁和碳的化合物,分子式为分子式为 Fe3C ,含碳量为6.69%。对铸铁有重要意义。

珠光体 P

由铁素体和渗碳体组成的机械混合物,称为珠光体.用符号 P 表示。珠光体的平均含碳爪

奥氏体向铁素体转变的Ar3温度计算公式

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[1]

Ar3?903?328C?102Mn?116Nb?0.909v;[2] Ar3?902?527C?62Mn?60Si;

[3] First Proposal:

Ar3?833.6?190.6C?67.4Mn?1522S?2296Nti?1532Nb?7.91d?12?0.117CR

Nti?Nt?Ti; 3.5Second Proposal:

Ar3?868?181C?75.8Mn?1086S?3799Nti?1767Nb?0.0933CR

Nti?Nt?[4] [5] [6] [7] [8] [9]

Ti; 3.5Ar3?910?310C?80Mn?20Cu?55Ni?80Mo?0.35(h?8); Ar3?868?396C?68.1Mn?24.6Si?36.1Ni?24.8Cr?20.7Cu; Ar3?910?273C?74Mn?56Ni?16Cr?9Mo?5Cu; Ar3?910?230C?21Mn?15Ni?32Mo?45Si?13W?104VAr3?879.4?516.1C?65.7Mn?38.0Si?274.7p; Ar3?901?325C?92Mn?33Si?287p?40Al?20Cr;

;

[10]

Non-De

铁素体—奥氏体异种钢接头界面组织及力学性能毕业论文 - 图文

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目 录

摘要 ................................................................................................................................................ I 英文摘要 ................................................................................................................................... II

1 绪论 .......................................................................................................................................... 1

1.1 课题研究的目的及意义 .........................................................................

珠光体 Pearlite(中英文对照)

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珠光体

珠光体是奥氏体(奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体)发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。得名自其珍珠般(pearl-like)的光泽。 Pearlite

Pearlite is austenite (austenite is interstitial carbon dissolved in γ - Fe solid solution) eutectoid a eutectoid transformation of ferrite and cementite. Named after the pearly luster (pearl-like) 概述: 珠光体 pearlite

其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光体。用符号P表示,含碳量为ωc=0.77%。在珠光体中铁素体占88%,渗碳体占12%,由于铁素体的数量大大多于渗碳体,所以铁素体层片要比渗碳体厚得多.在球化退火条件下,珠光体中的渗碳体也可呈粒状,这样的珠光体称为粒状珠光体。

珠光体的性能介于铁素体和渗碳体之间,强韧性较好.其抗拉强度为750 ~900MPa,180 ~280HBS,伸长率为20 ~25%,冲击功为24 ~

珠光体C曲线的绘制 - 图文

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XXX 大 学

学 生 实 验 报 告

2016——2017学年度 第二学期

材料与建筑工程 学院 三 年级

专 业 材料科学与工程

班 级 2014 级

课程名称 材料物理性能试验

姓 名

学 号

XXX大学学生实验报告

成 绩 实验项目名称:珠光体C曲线的绘制

一、实验目的

1、学会用金相法和硬度法测量珠光体恒温转变C曲线; 2、分析过冷奥氏体在不同温度恒温转变的组织和硬度; 3、学习使用origin作图;

4、了解使用 洛氏硬度机的使用方法。

二、实验原理

1、c曲线的绘制原理

钢的过冷奥氏体等温转变图简称为c曲线,c曲线是研究钢在不同温度下处理后组织状态的重要依据,可根据钢的c曲线来确定热处理工艺,估计钢的淬透性,恰当地选择淬火介质和淬火方法,确定工艺参数,特别是各种钢的退火、正火、工艺

太阳能热水器用低钼超纯铁素体不锈钢

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对太阳能热水器行业对不锈钢材质及综合性价比需求.宝钢专门开发了适用于水系统介质的低钥超纯铁索体不锈钢B4.45JIM.本文系统对比分析了B删.5JIM、304以及444 i种不锈钢的力学性能、成形性能以及耐蚀性能,在此基础L简要概括了B445JIM钢种的应用优势与ar应片I领域,并就太阳能热水器行业不锈钢用材提出了简要建议。余海峰t吴刚2江来珠t沈东:

2009年全国太阳能热利用行业(合肥)年会论文集

庶锱T婿

太阳能热水器用低钼超纯铁素体不锈钢

余海峰t吴刚2江来珠t沈东:

(1宝钢研究院;2宝钢股份不锈钢事业部)

摘要针对太阳能热水器行业对不锈钢材质及综合性价比需求.宝钢专门开发了适用于水系统介质的低钥超纯铁索体不锈钢B4.45JIM.本文系统对比分析了B删.5JIM、304以及444i种不锈钢的力学性能、成形性能以及耐蚀性能,在此基础L简要概括了B445JIM钢种的应用优势与ar应片I领域,并就太阳能热水器行业不锈钢用材提出了简要建议。

关键词太阳能热水器低铝超纯铁索体不锈钢

引言

由于304不锈钢的塑性、易加T性、可焊性、耐均匀腐蚀能力等综合性能优良,表面美观,成为目前中国太阳能热水器行业中广泛采用的不锈钢材料。

太阳能热水器水箱内筒在加工过程中,端盖需

日本工业标准铁素体钢焊缝超声波探伤方法JIS Z3060-1994(2)

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日本工业标准

20 0 2年第 3期

无损探伤

(月刊 )双

日本工业标准

铁素体钢焊缝超声波探伤方法(接 20上 0 2年第 2期 )

J 36 4 I zoo 9 s一19

采用 V扫查方式扫查,得最高回波后。节仪器获调

6 3串列式探伤 .6 3 1检测范围的调节 ..

增益,波高与 M线重合,后再增益 1d此即使然 4 B.为参考灵敏度,当检测范围为探测面至 t4时,/探伤灵敏度比参考灵敏度低 4 B,检测范围大于 t4 d当/

使用 A1或 A3系列标准试块,节检测范围调时,检测范围大致等于被检件单探头法的 1距使跨的声程,一个斜探头在试件上采用 V扫查方法在将工件上连续地移动以获得最高波,获得的最高波将的点用记号标出。

而小于或等于 t 2时,伤灵敏度比参考灵敏度低/探2 B, d当检测范围为 t 2至工件底面时 ./探伤灵敏度

与参考灵敏度相等。6 3 5探伤仪的调节和周期检定 ..

6 5 2波高区分线的制作 ..制作如图 9所示的波高区分线标在仪器的刻度板上,度板上示屏满刻度的 4的线叫做 M线,刻 0/ 9 5 比 M线低 6 B的叫做 L线, M线高 6B叫做 H d比 d线。

在检测工作开始前,需对探头入射点、 TB必 S 折射角、伤折射角、探

基于红外热像法的4003铁素体不锈钢及其焊接接头疲劳裂纹扩展行为

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太原理工大学硕士研究生学位论文

目录

第一章绪论 (1)

1.1研究背景及意义 (1)

1.2 4003铁素体不锈钢及其焊接概述 (2)

1.3疲劳裂纹扩展行为研究综述 (3)

1.3.1 断裂力学简介 (3)

1.3.2 裂纹扩展研究简介 (4)

1.3.3 裂纹扩展影响因素 (6)

1.4 红外热像法概述 (7)

1.4.1 红外热像仪介绍 (7)

1.4.2 疲劳热像法介绍 (8)

1.4.3 红外热像法研究裂纹扩展现状 (9)

1.5 本论文研究内容与技术路线 (9)

第二章试验材料、方法及设备 (11)

2.1引言 (11)

2.2 4003铁素体不锈钢的焊接 (11)

2.2.1 4003铁素体不锈钢MIG焊接 (11)

2.2.2 焊接接头组织观测以及显微硬度测量 (13)

2.3 4003不锈钢红外拉伸试验 (16)

2.4基于红外热像法的疲劳裂纹扩展速率试验 (17)

2.5 断口分析设备 (18)

第三章疲劳过程中的产热分析 (21)

3.1引言 (21)

3.2疲劳过程的热效应分析 (21)

3.2.1 热弹性效应 (21)

3.2.2 非弹性效应 (22)

3.2.3 热传导效应 (23)

3.3 裂纹尖端区域的产热分析 (23)

第四章基于红外热像法的疲劳裂纹扩展行为分析

铁素体区轧制对超低碳钢和无间隙原子钢组织和力学性能的影响

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本文研究了铁素体区轧制工艺条件对超低碳(ULC)钢和钛处理的无间隙原子(Ti-IF)钢组织和性能,特别是对深冲性能的影响,并分析了Ti-IF钢中的析出物。结果表明,润滑条件对Ti-IF钢的塑性应变比(r)值和深冲性能影响显著,但对ULC钢的r值影响很小。随铁素体区轧制温度的降低,Ti-IF钢的深冲性能得到提高,但ULC钢即使在铁素体区低温轧制其r值仍小于1,深冲性能较差。

维普资讯

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铁素体区轧制对超低碳钢和无间隙原子钢组织和力学性能的影响韩福涛,王作成,财年,景张文平,郭卫民

(山东大学材料科学与工程学院,山东济南 20 6 ) 50 1摘要:本文研究了铁素体区轧制工艺条件对超低碳 ( L钢和钛处理的无间隙原子 (iF钢组织和性能, U C) T- ) I特别

是对深冲性能的影响,并分析了 T-钢中的析出物。结果表明, iF I润滑条件对 T I iF钢的塑性应变比() - r值和深冲性能影响显著,但对 U C钢的r L值影响很小。随铁素体区轧制温度的降低,iF T-钢的深冲性能得到提高, U C I但 L钢即使在铁素体区低温轧制其 r值仍小于 1深冲性能较差。, 关键词:铁素体区轧制;低碳 ( L );超 U C钢钛

材料硬度

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课程教学模块一:金属材料力学性能与测试 ——课题2

课题二 材料的硬度

1-1

课程教学模块一:金属材料力学性能与测试 ——课题2

本课题重点与难点教 学 重 点

硬度指标的表示方法和实际应用。

教 学 难 点

布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度

1-2

课程教学模块一:金属材料力学性能与测试 ——课题2

1.2.1 布氏硬度金属材料抵抗其他更硬物体压入表面的能力称为硬度, 是衡量材料软硬程度的判据,它表征材料抵抗表面局部弹 性变形、塑性变形或抵抗破坏的能力。材料的硬度越高, 其耐磨性越好。

布氏硬度是用单位压痕面积的力作为布氏硬度值的计 量即试验力除以压痕表面积,符号用HBS(用淬火钢球压 头)或HBW(用硬质合金压头)表示,即:

1-3

课程教学模块一:金属材料力学性能与测试 ——课题2

1.2.1 布氏硬度布氏硬度表示方法: 硬度值一般不标单位。当压头为淬火钢球时,用 HBS表示;当压头为硬质合金时,用HBW表示。符号 HBS或HBW之前写出硬度值,符号后面用数字依次表示 压头直径、试验力及试验力保持时间(10~15 s不标) 等试验条件。例如,150HBS10/1000/30。 一般在零件图或工艺文件上标注材料要求的布氏 硬度时,不规定试验条件,只需标出要求的硬度值