在加热过程中使钢的组织全部转变成奥氏体的退火方法是()。
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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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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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钢的淬火是将钢加热到()以上某一温度,,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大手临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。
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退火使钢的组织接近于()组织,降低钢的硬度,以利于切削加工。
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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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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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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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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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将钢加热至临界点A1以上,保温一定时间,使钢全部奥氏体化,随后在空气中冷却一种热处理工艺方法叫()。
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为什么钢的热处理一般都将其加热到临界温度以上使原有组织转变为奥氏体?
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钢的热处理主要是将钢加热到临界温度以上,使原有组织转变成()。
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钢在加热时的组织转变主要包括奥氏体的()和()两个过程。
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对低碳钢加热,在达到哪一温度时,其常温组织铁素体和珠光体全部转变为奥氏体()
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钢的淬火时将钢加热到()以上某一温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。
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一般情况下钢的热处理需要将钢材加热到一定温度,使其组织全部或部分转化为(),这一过程称为钢的奥氏体化。
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钢的淬火是将钢加热到()以上某一温度,保湿一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)近行马氏体(或贝氏体)转变的处理工艺。
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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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不完全退火是把钢加热到()以上20℃-30℃,使珠光体转变成为奥氏体
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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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机床导轨表面电接触加热白冷淬火是利用接触电阻来加熬导轨表面,再利用导轨本身的热传导使已加热的奥氏体组织迅速冷却,转变成(), 达到局部淬火目的,采用这种淬火工艺,具有耐磨性高、淬火变形小等特点
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机床导轨表面电接触加热自冷停火是利用()来加热 导轨表面,再利用导轨本身的热传导使已加热的奥氏体组织迅速冷却,转变成马氏体组织,达到局部淬火目的,采用这种淬火工艺具有耐磨性高、淬火变形小等特点
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对低碳钢加热,在达到哪一温度线时,其常温组织铁素体和珠光体全部转变为奥氏体()
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1、钢的淬火是将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上某一温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。
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机床导轨表面电接触加热自冷淬火是利用接触电阻来加热导轨表面,再利用导轨本身的热传导使已加热的奥氏体组织迅速冷却,转变成__,达到局部淬火目的,采用这种淬火工艺,具有耐磨性高、淬火变形小等特点()