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發布時間:2020-11-04 10:53  





















馬氏體的性能主要特點:高硬度高強度——馬氏體強化的主要原因是過飽和碳原子引起的晶格畸變,即固溶強化。板條狀馬氏體塑性韌性較好;高碳片狀馬氏體的塑性韌性都較差。在保證足夠的強度和硬度的情況下,盡可能獲得較多的板條狀馬氏體。(一)、退火◆將金屬加熱到適當的溫度,保持一定時間,然后緩慢冷卻(爐冷)的熱處理工藝。(二)馬氏體轉變特點1) 無擴散性——馬氏體轉變是非擴散性轉變,因而轉變過程中沒有成分變化,M的含碳量和原來A的相同。






正火是一種優先采用的預先熱處理工藝。各種退火和正火加熱溫度比較1)均勻化退火:Ac3 (150~200) ℃2) 正火: Ac3或Accm (30~50)℃3)完全退火:Ac3 (20~50)℃4)球化退火:Ac1 (20~40)℃5)去應力退火:500℃~650℃淬火淬火——將鋼加熱到Ac3或Ac1相變點以上某一溫度,保持一定時間,然后以大于vk(vk是過冷奧氏體連續冷卻轉變曲線CCT曲線的臨界冷卻速度)的速度冷卻獲得馬氏體或下貝氏體組織的熱處理工藝。(二)貝氏體轉變過程半擴散型轉變——只發生碳原子擴散,大質量的鐵原子基本不擴散。
















材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;②用固定位數數字來表示鋼類系列或數字:美國、日本、300系、400系、200系。建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產。鋼結構應研究高強度鋼材,大大提高其屈服點強度;此外要軋制新品種的型鋼,例如H型鋼(又稱寬翼緣型鋼)和T形鋼以及壓型鋼板等以適應大跨度結構和超高層建筑的需要。