在()中,由于Ms点较低,残余奥氏体较多,故淬火变形主要是热应力变形。
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由于淬火组织的回火稳定性高,应力大和含有高达25%以上的残余奥氏体,所以高速钢在()下进行三次回火。
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亚共析钢的加热温度在Ac3+30~50℃范围,使钢的组织完全奥氏体化,淬火后获得马氏体和少量的残余奥氏体,此称()
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淬火钢奥氏体化后,冷却到350℃~Ms点之间等温,将发生()转变。
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低温形变热处理是将钢加热至奥氏体状态,迅速冷却到()以下、Ms点以上过冷奥氏体亚稳温度范围进行大量塑性变形,然后立即淬火并回火至所需的性能。
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淬火时进行冷处理可减少钢中残余奥氏体的数量。()
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过共析钢的加热温度在Ac1+30~50℃范围,使钢的组织完全奥氏体化,淬火后获得马氏体和少量的残余奥氏体,此称()
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MS点越低,则淬火后的钢中残余奥氏体数量就越少。
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高速钢淬火后的正常组织是隐针马氏体+碳化物+较大量残余奥氏体。()
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在加工过程中由于热作用,容积变化和机械力作用的结果,在工件表层将出现残余应力;磨削加工淬火钢料时,常常出现()
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重油由于自燃点较低,因此泄漏后容易着火。
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深冷处理必须在淬火后立即进行,零件淬火后一般室温停留时间不应超过()。如淬火后停留时间长会使残余奥氏体稳定化而降低深冷处理效果。
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钢的含碳量愈高,淬火温度愈高,晶粒愈粗大,残余奥氏体愈少。()
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高碳高合金钢中的残余奥氏体加热至MS点下保温,残余奥氏体直接转变为()
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二次硬化的根本原因是由于残余奥氏体在回火时产生二次淬火。()
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碳氮共渗时,()使过冷奥氏体等温转变图右移,使共渗层淬透性提高,同时可以在较缓和的淬火介质中淬火。由于其渗速较快,可以缩短工艺周期。
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通常高碳钢淬火到室温后,其残余奥氏体量应比低碳钢淬火到室温时的残余奥氏体量要()。
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淬火碳钢在200~300℃时回火,其残余奥氏体可能转变为回火屈氏体或上贝氏体。()
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为了减少淬火冷却残余应力和畸变,将钢件奥氏体化后先较缓慢地(一般在空气中)冷却到略高于Ar3(或Ar1)点,然后进行淬火冷却的热处理工艺称为()淬火。
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高速钢在回火中,高度弥散的碳化物从马氏体中析出,产生()和残余奥氏体转成马氏体的二次淬火,产生了二次硬化效应。
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高速钢锭经锻造退火后的组织为(),淬火后的组织为隐针马氏体、粒状碳化物及20%-25%的残余奥氏体,淬火后再经多次回火后的组织为回火马氏体、较多的粒状碳化物及少量残余奥氏体。
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滚动轴承钢中wCr若超过(),则会使淬火后残余奥氏体量增加,使硬度和尺寸稳定性降低。
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亚共析钢的加热温度在()范围,使钢的组织完全奥氏体化,淬火后获得马氏体和少量的残余奥氏体,此称完全淬火。
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下贝氏体中渗碳体在铁素体条间析出,故强度、硬度较低,常温下塑性、韧性较差。()
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37、淬火钢件韧性差的主要原因在于钢中存在残余奥氏体
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