奥氏体等温转变图和连续转变图适用于()。
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过冷奥氏体等温转变曲线包括()、索氏体托氏体转变和()三个转变区域。
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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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共析钢过冷奥氏体等温转变,在()温度范围发生贝氏体转变。
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共析钢过冷奥氏体等温转变,在()温度范围发生珠光体转变。
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在550℃~Ms温度范围内过冷奥氏体等温转变的产物为()组织。
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选择奥氏体化温度的主要依据是等温转变曲线。
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在过冷奥氏体等温转变图的“鼻子”处孕育期最短,故()。
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贝氏体等温淬火就是将钢材奥氏体化,使之快冷到下贝氏体转变温度区(260℃一400℃)等温保持,使奥氏体转变成()的淬火工艺。
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精确的临界冷却速度1i但能从奥氏体连续冷却转变图上得到,也可从奥氏体()转变图上得到。
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过冷奥氏体等温转变过程主要有三个参数:温度、时间及()。
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影响过冷奥氏体等温转变的因素有哪些?
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奥氏体等温转变图可以被用来估计钢的淬透性大小和选择适当的()介质。
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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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过冷奥氏体等温转变产物的组织和性能取决于降温方式。
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在连续冷却条件下的转变温度低于等温转变图上的转变温度,所需时间也要长些。
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奥氏体等温转变线又称为()曲线。
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等温转变可以获得马氏体,连续冷却可以获得贝氏体。
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共析钢过冷奥氏体等温转变曲线三个转变区的转变产物是()()()。
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奥氏体等温转变图可以被用来估计钢的淬透性大小和选择适当的淬火介质12、晶体中的原子在空气是有序排列的。
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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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共析钢奥氏体等温转变过程中,在不同温度区间形成不同的转变产物。在高温区下部约(约550~600℃),转变产物为()
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共析钢过冷奥氏体,当其冷却速度超过临界冷却速度时,在MS~Mf温度范围内发生等温转变,其转变产物为()。
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共析钢的过冷奥氏体在550℃~Ms范围内发生等温转变,其转变的产物是()
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因为过冷奥氏体的连续冷却转变曲线位于等温冷却转变曲线的右下方,所以连续冷却转变曲线的临界冷速比等温转变曲线的大。
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