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粒狀珠光體的相關資訊

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  • 珠光體 (鋼鐵技術相關度:755)
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  • 珠光體轉變 (鋼鐵技術相關度:774)
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  • ?珠光體 (鋼鐵技術相關度:576)
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  • 貝氏體、馬氏體、珠光體的比較 (鋼鐵技術相關度:812)
    貝氏體、馬氏體、珠光體的比較2018年04月07日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№440843一、組織形態珠光體由一層鐵素體和一層滲碳體交替平行堆疊而形成的雙相組織。珠光體的片層間距主要取決于珠光體形成時的過冷度,而與奧氏體晶粒度無關。s0=(8.02/?t)×103(nm)貝氏體上貝氏體形成于貝氏體轉變區較高溫度范圍,中、高碳鋼大約在350-550℃形成。上貝氏體為成
  • 貝氏體、馬氏體、珠光體的比較 (鋼鐵技術相關度:710)
    貝氏體、馬氏體、珠光體的比較2018年04月07日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№440980一、組織形態珠光體由一層鐵素體和一層滲碳體交替平行堆疊而形成的雙相組織。珠光體的片層間距主要取決于珠光體形成時的過冷度,而與奧氏體晶粒度無關。s0=(8.02/?t)×103(nm)貝氏體上貝氏體形成于貝氏體轉變區較高溫度范圍,中、高碳鋼大約在350-550℃形成。上貝氏體為成
  • 珠光體轉變 (鋼鐵技術相關度:608)
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  • 珠光體共析分解 (鋼鐵技術相關度:933)
    珠光體共析分解2019年06月13日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№194933珠光體共析分解--end--
  • 珠光體共析分解 (鋼鐵技術相關度:539)
    珠光體共析分解2019年06月13日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度未收錄№195123珠光體共析分解--end--
  • 珠光體共析分解 (鋼鐵技術相關度:765)
    珠光體共析分解2019年06月13日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№195022珠光體共析分解--end--
  • 珠光體第3頁 (鋼鐵技術相關度:826)
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  • 珠光體第2頁 (鋼鐵技術相關度:829)
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  • 珠光體第5頁 (鋼鐵技術相關度:876)
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  • 珠光體第4頁 (鋼鐵技術相關度:582)
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  • 難分辨,在電鏡下可看到的滲碳體顆粒較大球狀珠光體定義:由鐵素體和粒狀碳化物組成特征:經球化退火獲得,滲碳體成球粒狀分布在鐵素體基體上;滲碳體球粒大小,取決于球化退火工藝,特別是冷卻速度。球狀珠光體可分為粗球狀、球狀和細球狀和點狀四種珠光體魏氏組織定義:如果奧氏體晶粒比較粗大,冷卻速度又比較適宜,先共析相有可能呈針狀(片狀)形態與片狀珠光體混合存在,稱為魏氏組織特征:亞共析鋼中魏氏組織的鐵素體的形
  • 難分辨,在電鏡下可看到的滲碳體顆粒較大球狀珠光體定義:由鐵素體和粒狀碳化物組成特征:經球化退火獲得,滲碳體成球粒狀分布在鐵素體基體上;滲碳體球粒大小,取決于球化退火工藝,特別是冷卻速度。球狀珠光體可分為粗球狀、球狀和細球狀和點狀四種珠光體魏氏組織定義:如果奧氏體晶粒比較粗大,冷卻速度又比較適宜,先共析相有可能呈針狀(片狀)形態與片狀珠光體混合存在,稱為魏氏組織特征:亞共析鋼中魏氏組織的鐵素體的形
  • 珠光體的組織形貌和物理本質 (鋼鐵技術相關度:965)
    珠光體的組織形貌和物理本質end.table1{border:1pxdashed#ccc!important;}.table1td{border:none!important;}@mediaonlyscreenand(max-width:8/
  • 珠光體的組織形貌和物理本質 (鋼鐵技術相關度:889)
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  • 珠光體轉變ppt《材料科學與工程》 (鋼鐵技術相關度:573)
    珠光體轉變ppt《材料科學與工程》本站之前分享過:珠光體共析分解貝氏體、馬氏體、珠光體的比較珠光體的組織形貌和物理本質&nb/
  • 珠光體轉變ppt《材料科學與工程》 (鋼鐵技術相關度:801)
    珠光體轉變ppt《材料科學與工程》本站之前分享過:珠光體共析分解貝氏體、馬氏體、珠光體的比較珠光體的組織形貌和物理本質&nb/
  • 珠光體鋼微觀組織與拉伸性能關系 (鋼鐵技術相關度:503)
    珠光體鋼微觀組織與拉伸性能關系2017年10月31日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№363230以swrs82b鋼為研究對象,制定熱處理工藝:將試樣奧氏體化后在低溫鹽槽停留短時間后馬上進入高溫鹽槽等溫,目的是增加珠光體轉變過冷度,提高珠光體形核率,減小珠光體團尺寸,從而探索高碳珠光體鋼力學性能與顯微組織尺寸之間的關系。結果表明,珠光體鋼強度指標主要由珠光體片層間距決定。晶粒尺
  • 珠光體鋼微觀組織與拉伸性能關系 (鋼鐵技術相關度:508)
    珠光體鋼微觀組織與拉伸性能關系2017年10月31日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№363186以swrs82b鋼為研究對象,制定熱處理工藝:將試樣奧氏體化后在低溫鹽槽停留短時間后馬上進入高溫鹽槽等溫,目的是增加珠光體轉變過冷度,提高珠光體形核率,減小珠光體團尺寸,從而探索高碳珠光體鋼力學性能與顯微組織尺寸之間的關系。結果表明,珠光體鋼強度指標主要由珠光體片層間距決定。晶粒尺
  • 熱處理小講堂:珠光體轉變ppt分享 (鋼鐵技術相關度:791)
    熱處理小講堂:珠光體轉變ppt分享2021年06月16日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№4809珠光體轉變珠光體,金相組織,晶體結構,熱處理技術,鋼鐵性能,顯微組織來源:熱處理小講堂相關文章:珠光體轉變ppt《材料科學與工程》影響奧氏體轉變速度的因素鐵碳相圖基礎篇-你最頭疼的鐵碳相圖解讀
  • 熱處理小講堂:珠光體轉變ppt分享 (鋼鐵技術相關度:628)
    熱處理小講堂:珠光體轉變ppt分享2021年06月16日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№4824珠光體轉變珠光體,金相組織,晶體結構,熱處理技術,鋼鐵性能,顯微組織來源:熱處理小講堂相關文章:珠光體轉變ppt《材料科學與工程》影響奧氏體轉變速度的因素鐵碳相圖基礎篇-你最頭疼的鐵碳相圖解讀
  • 金相組織滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體、回火索氏體的鑒別方法2020年12月30日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№18235前言:隨著鋼的成分不同以及處理工藝不同,鋼中將出現:滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體(其中又分為上貝氏體、下貝氏體、和粒狀貝氏體)、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體、回火索氏體。現簡單介紹一
  • 金相組織滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體、回火索氏體的鑒別方法2020年12月30日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№18294前言:隨著鋼的成分不同以及處理工藝不同,鋼中將出現:滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體(其中又分為上貝氏體、下貝氏體、和粒狀貝氏體)、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體、回火索氏體。現簡單介紹一
  • 金相組織之珠光體來源:材料科學與工程技術相關文章:金相組織之奧氏體一組ppt助你詳細了解"奧氏體".table1{border:1pxdashed#ccc!important;}.table1td{bor/
  • 金相組織之珠光體來源:材料科學與工程技術相關文章:金相組織之奧氏體一組ppt助你詳細了解"奧氏體".table1{border:1pxdashed#ccc!important;}.table1td{bor/
  • 鋼管的回火屈式體 (鋼鐵技術相關度:722)
    而得到鐵素體基體與大量彌散分布的細粒狀滲碳體的混合組織,叫做回火屈氏體,也叫極細珠光體。即碳化物和a-相的混合物。形成過程  淬火馬氏體經中溫回火(300℃~500℃)后,馬氏體中過飽和的碳大部或全部脫溶,析出的碳化物開始聚集長大和球化,基體馬氏體已開始回復,這種組織叫屈氏體,又稱二次屈氏體。  回火屈氏體的組織特征是鐵素體基體內分布著極細小的粒狀碳化物,針狀形態已逐漸消失,但仍隱約可見,碳化
  • 鋼管的回火屈式體 (鋼鐵技術相關度:647)
    而得到鐵素體基體與大量彌散分布的細粒狀滲碳體的混合組織,叫做回火屈氏體,也叫極細珠光體。即碳化物和a-相的混合物。形成過程  淬火馬氏體經中溫回火(300℃~500℃)后,馬氏體中過飽和的碳大部或全部脫溶,析出的碳化物開始聚集長大和球化,基體馬氏體已開始回復,這種組織叫屈氏體,又稱二次屈氏體。  回火屈氏體的組織特征是鐵素體基體內分布著極細小的粒狀碳化物,針狀形態已逐漸消失,但仍隱約可見,碳化
  • 鐵素體 (鋼鐵技術相關度:597)
    鐵,白色顆粒狀為鐵素體,明顯黑色曲折線條為晶界,其上黑色小點為氧化物。鐵素體晶界圓滑,晶內很少見孿晶或滑移線,顏色淺綠、發亮,深腐蝕后發暗。鋼中鐵素體以片狀、塊狀、針狀和網狀存在。這部分鐵素體稱為先共析鐵素體或組織上自由的鐵素體。隨形成條件不同,先共析鐵素體具有不同形態,如等軸形、沿晶形、紡錘形、鋸齒形和針狀等。鐵素體還是珠光體組織的基體。在碳鋼和低合金鋼的熱軋(正火)和退火組織中,
  • 鐵素體 (鋼鐵技術相關度:747)
    鐵,白色顆粒狀為鐵素體,明顯黑色曲折線條為晶界,其上黑色小點為氧化物。鐵素體晶界圓滑,晶內很少見孿晶或滑移線,顏色淺綠、發亮,深腐蝕后發暗。鋼中鐵素體以片狀、塊狀、針狀和網狀存在。這部分鐵素體稱為先共析鐵素體或組織上自由的鐵素體。隨形成條件不同,先共析鐵素體具有不同形態,如等軸形、沿晶形、紡錘形、鋸齒形和針狀等。鐵素體還是珠光體組織的基體。在碳鋼和低合金鋼的熱軋(正火)和退火組織中,
  • 滲碳體 (鋼鐵技術相關度:544)
    包含標簽“滲碳體”的文章:史上最詳盡鐵碳相圖圖文講解喜歡就果斷分享吧!,滲碳體,奧氏體、鐵素體、滲碳體與馬氏體鋼的晶體結構!,金相組織滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體、回火索氏體的鑒別方法,各種金相,你能認出幾個?淬回火馬氏體,奧氏體,屈氏體.....,金相組織有哪些?如何區分?,鐵素體與滲碳體的鑒別方法,熱處理工入門基礎知識(做熱處理的人都建
  • 索氏體與回火索氏體的區別 (鋼鐵技術相關度:505)
    索氏體與回火索氏體的區別2019年11月08日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№171614索氏體和回火索氏體本質上都是鐵素體與滲碳體的機械混合物,屬于珠光體類型的組織。雖然同叫索氏體但不管是形成條件組織形態還是機械性能都差別很大,初學者易混淆不清。今天小編就和大家一起學習一下。索氏體sorbite:鋼經正火或等溫(650-600)轉變得到的α與滲碳體的混合物。其形態為鐵素體薄
  • 索氏體與回火索氏體的區別 (鋼鐵技術相關度:804)
    索氏體與回火索氏體的區別2019年11月08日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№171691索氏體和回火索氏體本質上都是鐵素體與滲碳體的機械混合物,屬于珠光體類型的組織。雖然同叫索氏體但不管是形成條件組織形態還是機械性能都差別很大,初學者易混淆不清。今天小編就和大家一起學習一下。索氏體sorbite:鋼經正火或等溫(650-600)轉變得到的α與滲碳體的混合物。其形態為鐵素體薄
  • 馬氏體 (鋼鐵技術相關度:639)
    包含標簽“馬氏體”的文章:釩鋼的熱機械控制工藝系列:tmcp軋制過程中的組織演變,熱處理小講堂:馬氏體的回火二次硬化,奧氏體、鐵素體、滲碳體與馬氏體鋼的晶體結構!,釩鋼的熱機械控制工藝系列:控制軋制工藝,釩鋼的熱機械控制工藝系列:再結晶控制軋制工藝,機械裝備缺陷與失效分析-魏氏體與馬氏體-鋼在冷卻時的轉變,金相組織滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體
  • 細晶鐵素體 (鋼鐵技術相關度:725)
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  • 回火托氏體 (鋼鐵技術相關度:732)
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  • 回火索氏體 (鋼鐵技術相關度:519)
    包含標簽“回火索氏體”的文章:金相組織滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體、回火索氏體的鑒別方法,金相組織有哪些?如何區分?,鋼材中常見顯微組織有哪些?請看這組彩圖!,索氏體與回火索氏體的區別,金相組織圖例,
  • 馬氏體與貝氏體的判別 (鋼鐵技術相關度:791)
    條,整體看呈羽毛狀,分辨不清條間的滲碳體粒子。低碳鋼(0.1%c):鐵素體條略寬,滲碳體呈細條狀。中、高碳鋼:形態由粒狀、鏈珠狀而出現長桿狀。高碳鋼(1.0%c以上):組織似雪花狀,基體上由短條鐵素體和短桿滲碳體所組成。隨含碳量增加,滲碳體可分布于鐵素體之間,也可分布于各個鐵素體板條內部。電鏡下觀察:看到鐵素體和滲碳體兩個相。鐵素體之間成小角度晶界(6°~18°),滲碳體沿條的長軸方向排列成行。大
  • 馬氏體與貝氏體的判別 (鋼鐵技術相關度:814)
    條,整體看呈羽毛狀,分辨不清條間的滲碳體粒子。低碳鋼(0.1%c):鐵素體條略寬,滲碳體呈細條狀。中、高碳鋼:形態由粒狀、鏈珠狀而出現長桿狀。高碳鋼(1.0%c以上):組織似雪花狀,基體上由短條鐵素體和短桿滲碳體所組成。隨含碳量增加,滲碳體可分布于鐵素體之間,也可分布于各個鐵素體板條內部。電鏡下觀察:看到鐵素體和滲碳體兩個相。鐵素體之間成小角度晶界(6°~18°),滲碳體沿條的長軸方向排列成行。大
  • 回火馬氏體 (鋼鐵技術相關度:804)
    包含標簽“回火馬氏體”的文章:金相組織滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體、回火索氏體的鑒別方法,金相組織有哪些?如何區分?,鋼材中常見顯微組織有哪些?請看這組彩圖!,金相組織圖例,20crmnti拖拉機傳動齒圈淬火變形的控制,
  • 下貝氏體 (鋼鐵技術相關度:942)
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  • 上貝氏體 (鋼鐵技術相關度:580)
    包含標簽“上貝氏體”的文章:熱處理典型組織(收藏版),金相組織滲碳體、珠光體、魏式氏織、鐵素體、貝氏體、奧氏體、馬氏體、回火馬氏體、回火托氏體、回火索氏體的鑒別方法,金相組織有哪些?如何區分?,碳鋼金相組織都有哪些?有圖嗎?,鋼材中常見顯微組織有哪些?請看這組彩圖!,金相組織圖例,
  • 回火溫度對鐵素體 (鋼鐵技術相關度:532)
    貝氏體,最后形成鐵素體+粒狀貝氏體雙相組織。貝氏體的轉變溫度介于珠光體和馬氏體轉變溫度之間,它同時具有高溫轉變產物的塑韌性和低溫轉變產物的強度,具有良好的強韌性配合。本實驗的鋼中粒狀貝氏體是在貝氏體鐵素體基體上彌散分布著m-a島;貝氏體鐵素體板條具有較高的位錯密度(圖5b),可起到細晶強化和位錯強化的作用;同時由于m-a島是硬質相,而且這些m-a島是以細小彌散的方式析出,所以它們能夠與位錯發生交
  • 回火溫度對鐵素體 (鋼鐵技術相關度:992)
    貝氏體,最后形成鐵素體+粒狀貝氏體雙相組織。貝氏體的轉變溫度介于珠光體和馬氏體轉變溫度之間,它同時具有高溫轉變產物的塑韌性和低溫轉變產物的強度,具有良好的強韌性配合。本實驗的鋼中粒狀貝氏體是在貝氏體鐵素體基體上彌散分布著m-a島;貝氏體鐵素體板條具有較高的位錯密度(圖5b),可起到細晶強化和位錯強化的作用;同時由于m-a島是硬質相,而且這些m-a島是以細小彌散的方式析出,所以它們能夠與位錯發生交
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