奥氏体不锈钢在加热和冷却过程中不发生相变,所以晶粒长大以后,不能通过热处理的方法细化。
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在钢的热处理过程中,加热温度愈高,保温时间愈长,奥氏体晶粒长的()
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钢在加热和冷却时发生相变的温度叫()或临界温度.
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在高速线材控制冷却过程中,一次冷却的目的是(),为奥氏体相变做组织上的准备。
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热处理之所以能使钢的性能发生变化,其根本原因是由于铁有(),从而使钢在加热和冷却过程中,其内部发生了组织与结构变化的结果。
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加热到亚共析钢或过共析钢以上()℃施行奥氏体化,然后在静止或轻度搅动的空气中冷却的工艺过程,其目的是调整硬度,细化晶粒。叫做正火。
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焊后将奥氏体不锈钢接头加热到800~900℃,保温两小时后冷却,称为()。
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()是指热轧过程中通过对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,以获得细小的晶粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。
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金属在加热或冷却过程中,发生相变的温度称为()
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()钢在加热过程中不仅发生组织变化,而且奥氏体的晶粒也会,钢的强度和硬度要降低,塑性增高。
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钢在加热和冷却时发生相变的温度叫临界点或临界温度。
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去应力退火的加热温度()相变温度A1,因此在整个处理过程中不发生组织转变。
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冷却的目的是将加热到高温奥氏体状态的钢保温,时钢中奥氏体发生转变的过程。
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对钢进行加热,其目的是改变钢的原始组织,获得成分均匀、晶粒细小的奥氏体组织,并为冷却时的转变做好准备,使钢具有所需的组织和性能。
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对于发生奥氏体相变的钢种而言,高碳钢在吐丝温度越高越高,意味着冷却转变前奥氏体晶粒度粗大却强度().
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铁碳合金在缓慢加热或冷却过程中,铁素体开始溶入奥氏体中或开始从奥氏体中析出铁素体的相变温度称为A3临界点。()
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与腐蚀介质接触的奥氏体不锈钢焊缝,应首先进行焊接,以使其缓慢冷却,细化晶粒,提高抗腐蚀性。()
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钢在加热或冷却时发生相变的温度叫()。
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钢在相变温度A.C.3以上停留时间延长,有利于奥氏体均匀化,但将使晶粒长大。()
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加热过程中不仅发生组织变化,并且伴随着奥氏体晶粒的(),致使钢的强度和硬度要降低,塑性提高。
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()不锈钢经加热和冷却后,没有相变。
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铁素体不锈钢焊接时,近缝区金属晶粒显著长大,由于这种钢不发生相变,所以晶粒一经长大就()细化。
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细小的奥氏体晶粒能使奥氏体等温转变图右移,降低了钢的临界冷却速度,所以绌晶粒的钢具有较高的淬透性。
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钢在加热时所形成的奥氏体晶粒大小,对冷却转变后的组织和性能有着显著的影响。()
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铁素体-奥氏体双相不锈钢加热过程中,在1 150r-.-1 400癈的高温状态下,晶粒将长大,发生()相变。A.
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