求奥氏体\铁素体\渗碳体\珠光体他们之间的转变?

wangdewu12022-10-04 11:39:541条回答

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阿呵呵 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
奥氏体是碳溶解在铁中形成的一种间隙固溶体,一般是高温下的组织,其存在有一定的温度和成分范围.有些淬火钢能使部分奥氏体保留到室温,这种奥氏体称残留奥氏体.在合金钢中除碳之外,其他合金元素也可溶于奥氏体中,并扩大或缩小奥氏体稳定区的温度和成分范围.例如,加入锰和镍能将奥氏体临界转变温度降至室温以下,使钢在室温下保持奥氏体组织,即所谓奥氏体钢.
铁素体由亚共析成分的奥氏体通过先共析析出形成.铁素体还是珠光体组织的基体.
渗碳体是铁碳合金按亚稳定平衡系统凝固和冷却转变时析出的Fe3C型碳化物,分为一次渗碳体(从液体相中析出)、二次渗碳体(从奥氏体中析出)和三次渗碳体(从铁素体中析出).
珠光体是奥氏体(奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体)发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体.得名自其珍珠般(pearl-like)的光泽.其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光体.
马氏体是过冷奥氏体发生无扩散的共格切变型相转变即马氏体转变所形成的产物.
索氏体,钢经正火或等温转变所得到的铁素体与渗碳体的机械混合物.索氏体组织属于珠光体类型的组织,但其组织比珠光体组织细,其实质是一种珠光体,是钢的高温转变产物,是片层的铁素体与渗碳体的双相混合组织,其层片间距较小(30~80nm),碳在铁素体中已无过饱和度,是一种平衡组织.
屈氏体,又称托氏体,是通过奥氏体等温转变所得到的由铁素体与渗碳体组成的极弥散的混合物.是一种最细的珠光体类型组织,其组织比索氏体组织还细.钢经淬火后在300~450℃回火所得到的屈氏体称为回火屈氏体.
贝氏体,钢在奥氏体化后被过冷到珠光体转变温度区间以下,马氏体转变温度区间以上这一中温度区间(所谓“贝氏体转变温度区间”)转变而成的由铁素体及其内分布着弥散的碳化物所形成的亚稳组织,α-Fe和Fe3C 的复相组织.
1年前

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镍基奥氏体材料是什么材料,感觉镍基是一种,奥氏体材料是另一种,很少有把两者连起来,它们是什么关系?
igorun1年前1
漫漫艰辛 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
的确很少有人把镍基和奥氏体材料连起来.我下面分开说说这两个以及他们的联系.
镍基,镍基指的是镍基合金,也称作镍基高温合金.这类合金的主要元素是镍和铝以及添加的合金元素,根据元素含量不同,主要成分有Ni3Al,NiAl,NiAl3几种.因为镍和铝的结构都是面心立方的,成分变化只是镍和铝在晶胞的占位不同,而晶体结构始终没有变化,都是面心立方.
奥氏体最初是指C溶在r-Fe(不好意思希腊字母不愿意去word里面找)中形成的面心立方固溶体相,之后扩展到热处理形成的面心立方体结构的相.
因为镍基合金始终都是面心立方结构,一说镍基大家都知道是面心立方结构,所以没有人说镍基奥氏体材料.但是在钢中,镍可以作为合金元素而少量添加.但这不是镍基,是合金元素,是镍不锈钢,镍是形成奥氏体的合金元素,但是镍的作用只与铬配合才能充分表现出来.钢是以铁作为基体的,镍基合金不是钢,在这里纠正下楼上的错误.千万不要把两个概念搞混了
钢经加热奥氏体化后,奥氏体中碳与合金元素的含量与钢中碳及合金元素的含量是相等的.对 错
独行gg1001年前1
fantic 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
对.钢的温度不同,仅对其组织产生变化.元素(成分)不变.
马氏体的硬度取决于淬火前奥氏体的含碳量还是钢的含碳量
赖蛤蟆的传说1年前1
goonesownway 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
马氏体的硬度取决于淬火前奥氏体的含碳量.
因为奥氏体的碳含量越高,淬火后马氏体的过饱和度就越大,硬度就越高.
共析钢过冷奥氏体等温转变图中,Ms和Mf线是什么意思,请讲通俗详细写,
西岭雪千寻1年前1
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马氏体开始形成和结束的温度曲线
钢的锻造加热温度一般应选择在单相奥氏体区吗?
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是还是否
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是的,单一奥氏体组织很软
根据合金元素在钢中的作用,从淬透性,回火稳定性,奥氏体晶粒长大倾向,韧性和回火脆性等方面比较下列钢号的性能:40Cr,4
根据合金元素在钢中的作用,从淬透性,回火稳定性,奥氏体晶粒长大倾向,韧性和回火脆性等方面比较下列钢号的性能:40Cr,40CrNi,40CrMn,40CrNiMo
月夜猫的秘密1年前1
leefuyan 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
①淬透性:
40CrNiMo>40CrMn >40CrNi >40Cr
(因为在结构钢中,提高马氏体淬透性作用显著的元素从大到小排列:Mn、Mo、Cr、Si、Ni,而合金元素的复合作用更大. ②回火稳定性:40CrNiMo>40CrMn >40CrNi >40Cr ③奥氏体晶粒长大倾向:40CrMn>40Cr >40CrNi>40CrNiMo
④韧性:40CrNiMo>40CrNi>40CrMn>40Cr(Ni能够改善基体的韧度)

⑤回火脆性:40CrNi>40CrMn>40Cr>40CrNiMo(Mo降低回火脆性
1、固态相变的驱动力包括什么?阻力有哪些?金属固态相变的主要特征有哪些.2、根据奥氏体的最大含
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2、根据奥氏体的最大含碳量计算,平均多少个八面体间隙含有一个碳原子?
3、钢在实际热处理加热和冷却过程时的临界点为什么偏离相图上的临界点?实际的临界点如何表示?实际的临界点与加热和冷却速度有什么关系?
4、合金元素对奥氏体的形成速度和奥氏体晶粒大小分别有什么影响?
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7.根据图4-21分析该亚共析碳钢按图中自左至右第5条冷却曲线冷却时所获得的组织组成和室温硬度值.
lcv195551年前1
旭日风 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
1、固态相变的驱动力和凝固一样,新旧两相的自由能差.阻力包括新相的表面能和新旧两相晶格差异产生的应变能.因此固态相变阻力更大,容易出现亚稳相、新相形貌有球状、饼状和针状等.而且存在一定的位向学关系.
2、奥氏体最大含碳量2.11,平均1个C:10个Fe,FCC结构含有4个铁原子,4个八面体间隙.平均5个晶格有2个碳原子,10个八面体间隙含有1个C原子.
3、相图上的临界点是平衡状态的,加热时需要有过热度,抵消新相形成的表面能.冷却时也一样.实际加热有Ac1/Ac3/Acm,冷却时有Ar1/Ar3等表示.加热时加热速度越快,实际转变点越高.
金属的脆是指强度还是塑型,奥氏体是固溶体中的特殊情况么,强度硬度都不高 单相组织是指相一样么
海黛H1年前1
ww人的情感 共回答了17个问题 | 采纳率100%
“脆”和“韧”相对,“脆”就是韧性差,“不脆”就是韧性好.
“脆”和强度、塑性不是一回事,对材料来讲,敲不断就是不脆;拉不断就是强度高;拉很长才断就是塑性好.
奥氏体是一种固溶体,它是溶质(主要指碳)溶入γ-Fe中形成的间隙固溶体.它的强度硬度都不高.
如果这种组织是由一种相构成,这种组织就叫单相组织.
用奥氏体等温转变曲线说明为什么加热到奥氏体温度的45钢试样在空气,油,水等不同介质中冷却到室温硬度不同
上梁山的路1年前1
sunlight_zc 共回答了18个问题 | 采纳率72.2%
主要是考虑不同介质的冷却能力对其最终室温组织的影响.
1.空气.空气冷却能力较差,冷却速率缓慢使其可以贯穿很多组织形成区,但基本不会形成马氏 体,所以硬度低;
2.油.油的高温和低温冷却能力都很差,所以得到的马氏体组织少,硬度较低;
3.水.水的低温冷却能力强,可以得到大量的马氏体组织,故室温组织硬度高.
按照铁碳平衡图,请叙述碳的质量分数为0.2%的低碳钢从室温加热过程中钢的组织变化?(叙述到奥氏体状态)
Zoesong1年前1
sdfghh58jj5 共回答了21个问题 | 采纳率81%
原始组织为淬火组织时会随着温度的升高而产生回火现象,较高温度时转变为珠光体型的组织.接近A1温度时,无论原始组织如何,都将产生回复再结晶现象.组织形态为铁素体+珠光体(大量铁素体基体上分布着渗碳体,其中渗碳体密集区与铁素体构成珠光体).
到AC1时出现渗碳体的分解并溶入铁素体变形奥氏体(共析反应的逆反应),温度继续升高时,剩余的铁素体逐步溶入奥氏体,AC1与AC3之间的组织状态为奥氏体+未溶铁素体,到AC3时变成单一的奥氏体.
《机械工程材料》试题 求帮助3、由奥氏体和渗碳体组成的共晶体,称为( )A、奥氏体 B、渗碳体 C、铁素体 D、莱氏体4
《机械工程材料》试题 求帮助
3、由奥氏体和渗碳体组成的共晶体,称为( )
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4、HT150是( )
A、灰铸铁 B、球墨铸铁 C、可锻铸铁 D、蠕墨铸铁
5、将钢件完全奥氏体化后,随之缓慢冷却,获得接近平衡组织的退火工艺,称为( )
A、完全退火 B、球化退火 C、均匀化退火 D、去应力退火
6、在共析温度下暂存的、不稳定的奥氏体称为( )。
A、奥氏体 B、过冷奥氏体 C、本质奥氏体 D、残存奥氏体
7、H62是( )。
A、普通黄铜 B、铸造黄铜 C、铝青铜 D、铍青铜
8、铸造条件下,冷却速度越大,则( )
A、过冷度越大,晶粒越细 B、过冷度越大,晶粒越粗
C、过冷度越小,晶粒越细 D、过冷度越小,晶粒越粗
9、T10钢的含碳量为( )
A、0.01% B、0.1% C、1.0% D、10%
10、共晶转变是在( )下进行的,发生共晶转变的温度称为共晶温度。
A、一定温度 B、恒温 C、800℃ D、1000℃
三、判断题(每小2分,共20分)
1、各种晶体由于其晶格类型和晶格常数不同,故呈现出不同的物理、化学及力学性能。( )
2、一般金属材料都是单晶体。( )
3、渗碳体是铁和碳形成的一种具有复杂晶格的金属化合物,是钢铁中常见的液相。( )
4、在多晶体金属中其滑移抗力比单晶体大,即单晶体金属强度高。( )
5、可锻铸铁是可以锻造的铸铁。( )
6、完全退火可提高钢的硬度,以利于切削加工。( )
7、淬透性好的钢,其淬硬性一定高。( )
8、60Si2Mn是合金调质钢。( )
9、淬火加高温回火就是调质。( )
10、合金元素可以提高钢的耐回火性。( )
四、名词解释(共20分)
1、晶体(2分)
2、加工硬化(3分)
3、淬火(3分)
4、说明下列牌号属于哪种钢,并说明其数字和符号含义(每个2分,共12分)
T12、ZG310—570、20CrMnTi、GCr15、W18Cr4V、1Cr18Ni9Ti
四、综合题(每题10分,共20分)
1、某柴油机凸轮轴,要求表面有高硬度(>50HRC),心部有良好韧性(AK>40J)。原来采用45钢经调质后,再在凸轮表面进行高频淬火、低温回火。现拟改用20钢代替45钢,试问:
⑴原45钢各热处理工序的作用(5分);⑵改用20钢后,其热处理工序是否应进行修改?应采用何种热处理工艺最合适?(5分)
2、默画简化的Fe—Fe3C相图中碳钢部分,并填写各区域的平衡组织。(10分)
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3D 4A 5A 6D 9A 10C 对错对对对错错对对错
为什么碳钢在室温下不存在单一组织(奥氏体或铁素体),而合金钢可以存在?
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珠光体是由铁素体和奥氏体组成的机械混合物.( )对还是错
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错的.珠光体是由铁素体和渗碳体组成的机械混合物.
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B.残余奥氏体
碳溶解在γ铁中形成的一种间隙固溶体,呈面心立方结构,无磁性.奥氏体是一般钢在高温下的组织,其存在有一定的温度和成分范围.有些淬火钢能使部分奥氏体保留到室温,这种奥氏体称残留奥氏体.在合金钢中除碳之外,其他合金元素也可溶于奥氏体中,并扩大或缩小奥氏体稳定区的温度和成分范围.例如,加入锰和镍能将奥氏体临界转变温度降至室温以下,使钢在室温下保持奥氏体组织,即所谓奥氏体钢.
http://baike.baidu.com/view/330479.htm
关于工程材料的一个选择题工程材料:在相同加热条件下,珠光体的片层间距越小,则奥氏体的速度( ).A.越快 B.越慢 C.
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工程材料:在相同加热条件下,珠光体的片层间距越小,则奥氏体的速度( ).A.越快 B.越慢 C.保持不变 感谢您的回复.(最好将你的答案说明一下为好)
zjp19823201年前1
nccza2 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
B.珠光体是铁素体和渗碳体的共析混合物,根据共析渗碳体的形状,珠光体分为片状和粒状.根据渗碳体片层的厚度不同,又分为珠光体、索氏体(细珠光体)、屈氏体(极细珠光体)三种,三者实质是一种组织.珠光体的片层间距大小取决于奥氏体的过冷度,转变温度越低,过冷度越大,则珠光体的组织越细,层片间距越小.片状珠光体的性能也取决于片层间距.片层间距越小,珠光体的强度和硬度越高,同时塑性和韧性也变好.因为珠光体的基体相是铁素体,很软,易变形,是依靠渗碳体片分散其中来强化的,这个强化是依靠渗碳体的相界面而非其高硬度.所以渗碳体片越薄,相界面越多,越易随铁素体一起变形而不脆裂,同时相界面积越大,强度越高.如冷拔钢丝具有索氏体组织才容易变形而不致拔断.
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1计算亚共晶白口铸铁在室温下二次渗碳体含量的时候,为什么只计算初晶奥氏体析出的二次渗碳体,而不计算共晶奥氏体析出的二次渗碳体?
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1、二次渗碳体的特征是沿着原奥氏体晶粒析出的,而莱氏体中的奥氏体虽然也析出二次渗碳体,但是这个二次渗碳体是组成的莱氏体的,统称为莱氏体,通常情况下将来会变成为低温莱氏体,而低温莱氏体是在1148度发生共晶转变的...
马氏体的硬度与奥氏体的含碳量有什么关系?
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99667929 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
随碳含量升高,马氏体硬度先变大,再变小.当C含量达到0.6%时,马氏体硬度达到最大.碳含量继续增大,淬火残余奥氏体越多,淬火马氏体硬度反而降低.
共析钢过冷奥氏体在不同形成温度时转变产物的组织特征
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共析钢过冷奥氏体在不同形成温度时转变产物的组织特征:
727度--550度:产物为珠光体,根据珠光体粗细不同又分为三类 普通珠光体(727度--650度)、索氏体(650度--600度)、屈氏体(600度--550度);
550度--230度:产物为贝氏体,它又分为两类 上贝氏体(550度--350度)、下贝氏体(350度--230度).
230度--零下50度:产物为马氏体.
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钢的力学性能与奥氏体有关
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铁素体:铁或其内固溶有一种或数种其他元素所形成的晶体点阵,为体心立方的固溶体.
奥氏体:γ铁内固溶有碳和(或)其他元素的、晶体结构为面心立方的固溶体.
渗碳体:晶体点阵为正交点阵,化学式近似于碳化三铁的一种间隙式化合物.
珠光体:奥氏体从高温缓慢冷却时发生共析转变所形成的,其立体形态为铁素体薄层和碳化物(包括 渗碳体)薄层交替重叠的层状复相物
莱氏体:高碳的铁基合金在凝固过程中发生共晶转变所形成的奥氏体和碳化物(或渗碳体)所组成的共 晶体.
钢在热处理加热时,奥氏体的形成分为哪四个过程?
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是不是指1、奥氏体的形核2、奥氏体的长大3、残余碳化物的溶解4、奥氏体的均匀化
纯铁从奥氏体转变成铁素体,体积如何变化
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纯铁由γ-铁转变为α-铁时体积会胀大,故会形成组织应力.
组织应力:工件冷却时,表面先冷至Ms 点,当奥氏体转变成马氏体时,体积胀大,心部仍处于奥氏体状态,阻止表层胀大,使表层受压应力,心部受接应力.继续冷却时,心总部也转变成马氏体,体积也要胀大,而表层温度已经降低,没有塑性了,因而阻止心部胀大,于是,心部受压应力,表层爱拉应力.
到底γ-fe是是面心立方晶格,还是奥氏体是面心立方晶格?
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dawnweek 共回答了15个问题 | 采纳率100%
  γ-Fe是纯金属纯铁的晶体:具有面心立方晶体.奥氏体是铁碳合金的组织,奥氏体是溶有碳元素的面心立方晶体,即碳在γ-Fe中固溶体.因此,它们都具有面心立方晶格,但是,它们一个是纯金属结构,另一个则是合金(二元合金)的结构.
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奥氏体转化为铁素体体积如何变化
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shaodand 共回答了16个问题 | 采纳率100%
质量一定的铁,在发生奥氏体(γ-Fe )向铁素体(α-Fe )转变时,由于两者原子排列的紧密程度不同,γ-Fe 的致密度为74%,α-Fe 的致密度为68%,故奥氏体转化为铁素体时体积会增加.
热处理中合金元素的问题?请帮助为什么说合金元素溶入奥氏体, 铁碳状态图S点就左移了,而不溶入A中就右移了,谁能给我讲讲,
热处理中合金元素的问题?请帮助
为什么说合金元素溶入奥氏体, 铁碳状态图S点就左移了,而不溶入A中就右移了,谁能给我讲讲,就好是能详细点,谢谢大家
bjmyida3691年前1
knidy2 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
二、合金元素对Fe-C相图的影响
1.合金元素对单相奥氏体相区的影响
合金元素会使奥氏体的单相区扩大或缩小.Mn、Ni、Co、C、N、Cu等元素扩大了奥氏体相区,即使A3点下降,如高锰钢或高镍钢在室温下仍为奥氏体组织,被称为奥氏体钢.而Cr、W、Mo、V、Ti、Si、Al、等元素使A3点上升,即使奥氏体区缩小,为铁素体形成元素.
2.合金元素对S点和E点的影响
扩大奥氏体相区的元素使Fe-Fe3C相图中的共析转变温度(A1) 下降,缩小奥氏体相区的元素则使其上升.几乎所有元素均使S 点和E点左移.
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欧赔1年前1
丹菜 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
是奥氏体,锻造温度要在1000多度,在这个温度已是奥氏体.A铁素体 B珠光体 C马氏体三种组织应是锻后冷却后的组织
将钢加热到奥氏体区,奥氏体中是否还有铁素体的存在
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既然问的是是否还有铁素体存在,那应当就是针对亚共析钢而言.亚共析钢在该区组织为奥氏体+铁素体,自然还存在铁素体.
其实,这个"奥氏体区"既是一个温度区间,同时又是一个组织转变区间.在等温条件下加热到Ac1点时,钢中珠光体全部转变为奥氏体,同时铁素体也开始奥氏体形核并向奥氏体转变;随着温度的上升,奥氏体量逐渐增多,铁素体量逐渐减少,到Ac3点转变终了,实现完全奥氏体化,组织为单一的奥氏体.
显而易见,在这个“奥氏体区”内,只要转变没有全部完成,只要还没达到Ac3温度点,钢中就存在铁素体;只是不同温度下铁素体的量多少不同而已.
Ac3点以上才是真正的奥氏体区.奥氏体是碳在γ-铁中的固溶体,面心立方晶格;铁素体是铁在α-铁中的固溶体,体心立方晶格.这个奥氏体区不存在铁素体.铁素体也不会存在于奥氏体"之中".
低碳钢焊接接头的不完全重结晶区在焊后冷却过程中已生成的奥氏体只有部分转变为铁素体和珠光体.
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BLueSeA143 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
对,之所以如此才叫不完全重结晶
加热温度在Ac3~Ac1之间.焊接时,只有部分组织转变为奥氏体;冷却后获得细小的铁素体和珠光体,其余部分仍为原始组织,因此晶粒大小不均匀,力学性能也较差.
共析钢的室温组织为( ).A、贝氏体 B、莱氏体 C、珠光体 D、铁素体 E、奥氏体 多选题
red731年前1
wawaheihei 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
共析钢含碳量0.77%,平衡冷却室温组织为珠光体(铁素体和渗碳体的机械混合物),非平衡冷却(冷却速度大)室温组织可能为贝氏体、马氏体、残余奥氏体.
不锈钢中铬含量的上限不锈钢之所以不生锈是因为其中含有铬 或者铬和镍,根据不同含量分为铁素体、奥氏体、马氏体等不锈钢,我想
不锈钢中铬含量的上限
不锈钢之所以不生锈是因为其中含有铬 或者铬和镍,根据不同含量分为铁素体、奥氏体、马氏体等不锈钢,我想知道含铬的成分有上限吗?
谢绝简单的复制
ggff1121年前1
chaochao28 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
针对你说的问题,
1:首先送你两句话没有铬就没有不锈钢,没有镍就没有优质的不锈钢.可见铬是最关键的元素.
2:铁素体、奥氏体、马氏体等不锈钢不是按照铬镍的含量来划分的,而是在铁中加入合金元素来形成不同的组织,是依靠组织来划分的.形成铁素体的元素有C、N、Ni、Mn、Cu等,形成奥氏体的元素有Cr、Mo、Si、AL、Ti、Nb等,通过铁素体形成元素和奥氏体形成元素的配合来组成不同种类的不锈钢.
3:一般来说Cr的含量不应该超过45%.
共析钢加热为奥氏体后,冷却时所形成的组织主要取决于?
共析钢加热为奥氏体后,冷却时所形成的组织主要取决于?
A.奥氏体加热温度 B.奥氏体在加热时的均匀化程度
C.奥氏体晶粒大小 D.奥氏体冷却时间转变温度
(答案不唯一,可能一个也可能多个.)
wufei02471年前1
Henrry-Hou 共回答了20个问题 | 采纳率70%
严格来讲都对.下面是每个选项的解答.A:奥氏体加热温度影响奥氏体是否均一.若不均一,则局部奥氏体的成分肯定不是共析成分,导致冷却后组织不同.B同样原理.C,奥氏体晶粒大小不同,对冷却速度的敏感性不同.举个例子,同样的冷却速度,大的晶粒可能生成珠光体,小的晶粒对速度敏感,有可能生成马氏体.D最基本了,说的就是那个冷却曲线,速度快了马氏体,慢了就有珠光体索氏体屈氏体贝氏体等等.
AC项太专业,所以你要是本科生,就选BD吧
各种碳化物在奥氏体中的溶解温度是多少
L傻O芳V芳E1年前1
vzuanshiv 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
钢中碳化物种类很多有单一碳化物M3C、M6C、M7C3、M23C6...等或复合碳化物,在钢中形态不同,在奥氏体中的溶解温度是各有不同,请说明何种钢种.
不锈钢(奥氏体)在没有变形前是没有磁性,变形后有磁性为什么?从理论上说明.
山鬼的影子1年前1
超靓妹 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
不锈钢(奥氏体)在没有变形前是没有磁性,变形后有磁性为什么?从理论上说明.
答:
一)不锈钢(奥氏体)在没有变形前是没有磁性的因为奥氏体不锈钢是顺磁性物质.
(顺磁性是一种弱磁性.顺磁(性)物质的主要特点是原子或分子中含有没有完全抵消的电子磁矩,因而具有原子或分子磁矩.但是原子(或分子)磁矩之间并无强的相互作用(一般为交换作用),因此原子磁矩在热骚动的影响下处于无规(混乱)排列状态,原子磁矩互相抵消而无合磁矩.但是当受到外加磁场作用时,这些原来在热骚动下混乱排列的原子磁矩便同时受到磁场作用使其趋向磁场排列和热骚动作用使其趋向混乱排列,因此总的效果是在外加磁场方向有一定的磁矩分量.这样便使磁化率(磁化强度与磁场强度之比)成为正值,但数值也是很小,一般顺磁物质的磁化率约为十万分之一(10-5),并且随温度的降低而增大.);
二)奥氏体不锈钢变形后有磁性?
答:奥氏体不锈钢变形后析出马氏体,马氏体是有磁性.
三)结论:
不锈钢(奥氏体)在没有变形前是没有磁性,变形后有磁性.
合金元素溶于奥氏体后能增加什么?
羔德莱耀斯1年前1
zhaomei-198501 共回答了17个问题 | 采纳率100%
合金元素在钢种主要有2种存在形式,一种是溶于铁素体形成合金铁素体,一种是形成合金碳化物,他们的主要作用都是增加钢的热处理后机械性能比如强度,细化晶粒,增加淬透性,淬硬性,细小的碳化物相强化晶界等
请问20#合金钢(奥氏体)不锈钢是什么类型的材料,属于碳钢吗,还是不锈钢,要求是耐腐蚀及压力
w_anted1年前1
000op 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
首先不属于碳钢 碳钢是不含合金元素的钢
20#就是含碳量0.2%的合金钢吧 是不是不锈钢不知道!
铁素体和奥氏体的区别
我坚决不网恋1年前1
流浪1980 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
铁素体是碳溶解在a-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示.
不锈钢中的“铁素体”,指的是碳溶解在a-Fe中的间隙固溶体,其溶碳能力很小,常温下仅能溶解为0.0008%的碳,在727℃时最大的溶碳能力为0.02%,它仍保持的体心立方晶格.常用符号F表示.
由于铁素体含碳量很低,其性能与纯铁相似,塑性、韧性很好,伸长率δ=45%~50%.强度、硬度较低,σb≈250MPa,而HBS=80.
所谓铁素体不锈钢.指的是在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢.它的含铬量在11%~30%,具有体心立方晶体结构,至于不锈钢含铁量与它是否是铁素体不锈钢并无关系.铁素体不锈钢只取决于在使用状态下,它是否以铁素体组织为主.
铁素体有磁性.
奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示.它仍保持γ-Fe的面心立方晶格.其溶碳能力较大,在727℃时溶碳为ωc=0.77%,1148℃时可溶碳2.11%.奥氏体是在大于727℃高温下才能稳定存在的组织.奥氏体塑性好,是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织.
奥氏体是没有磁性的.
奥氏体,过冷奥氏体,残留奥氏体与共晶奥氏体的异同
2511058341年前1
slyphy 共回答了25个问题 | 采纳率96%
奥氏体,过冷奥氏体,残留奥氏体与共晶奥氏体的相同点为:它们都是碳溶于y-Fe中形成的间隙固溶体,本质构成完全相同.
不同点为:将稳定存在的奥氏体称为奥氏体;将临界温度之下,转变发生之前存在的奥氏体称为过冷奥氏体;将转变结束后未发生转变的奥氏体称为残余奥氏体;将莱氏体中的奥氏体称为共晶奥氏体.
铁素体和奥氏体双相不锈钢管的焊接特点和方法是什么?
wakaha1年前1
wxc123456789 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
铁素体和奥氏体双相不锈钢管的焊接特点和方法是什么? 答:一)铁素体和奥氏体双相不锈钢管的焊接特点 现代超低碳含氮双相不锈钢,钢中的足够的氮可促进焊接接头热影响区在高温下形成的单相铁素体冷却时,发生逆转...
碳在奥氏体中溶解为什么会沿晶界析出二次渗碳体
fannygui1年前1
ddwmmq 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
钢经加热奥氏体化后,在随后的缓慢冷却过程中,在747度是发生共析转变,随温度的下降,碳在钢集体中的溶解度逐渐下降,析出二次渗碳体.
固溶热处理中加热至高温单相区,这里的高温单相区是指什么区域?全部转换为奥氏体的那块区域码?
zhuzaizhuangzi1年前1
hkx1211 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
固溶热处理的目的主要是为了获得单相奥氏体组织.一般高锰钢、奥氏体不锈钢等,在加热到高温后,都可得到单一的奥氏体组织,通过急速冷却后,碳化物及第二相组织来不及析出,就可得到单相奥氏体组织.所以,高温单相区就是指全部转换为奥氏体的区域.
《机械制造基础》帮我做几道题.1.钢材在进行热锻造时通常要加热到奥氏体区域.( )2.钢铆钉一般使用低碳钢制作.( )3
《机械制造基础》帮我做几道题.
1.钢材在进行热锻造时通常要加热到奥氏体区域.( )
2.钢铆钉一般使用低碳钢制作.( )
3.碳素工具钢一般用于低速的手工工具.( )
4.可锻铸铁可以锻造加工.( )
5.耐磨钢和铸铁的耐磨机理是一样的.( )
6.采用球化退火的方法可以获得球墨铸铁.( )
7.白口铸铁的硬度高,所以可以用来制造刀具.( )
8.锯条安装在锯弓上,锯齿应该向前.( )2.钢材在进行热锻造时通常要加热到奥氏体区域.( )
3.钢钉和铁钉一般都是使用低碳钢制作的.( )
4.手锯锯低碳钢要比锯高碳钢省力.( )
5.钢经过表面淬火后会获得全部马氏体组织.( )
6.T10材料主要是用来生产轴类零件的.( )
7.从灰铸铁的牌号上我们能看出材料的韧性.( )
8.铸造性能是材料的典型的力学性能.( )
9.合金渗碳钢属于工程上的特殊性能钢.( )
10.碳素工具钢一般用于低速的手工工具.( )
雨中红莲1年前1
浪子无品 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
1.钢材在进行热锻造时通常要加热到奥氏体区域.( X )
2.钢铆钉一般使用低碳钢制作.( ∨ )
3.碳素工具钢一般用于低速的手工工具.( ∨ )
4.可锻铸铁可以锻造加工.( X )
5.耐磨钢和铸铁的耐磨机理是一样的.( X )
6.采用球化退火的方法可以获得球墨铸铁.( ∨ )
7.白口铸铁的硬度高,所以可以用来制造刀具.( X )
8.锯条安装在锯弓上,锯齿应该向前.( ∨ )
3.钢钉和铁钉一般都是使用低碳钢制作的.( X )
4.手锯锯低碳钢要比锯高碳钢省力.( ∨ )
5.钢经过表面淬火后会获得全部马氏体组织.( X )
6.T10材料主要是用来生产轴类零件的.( X )
7.从灰铸铁的牌号上我们能看出材料的韧性.( X )
8.铸造性能是材料的典型的力学性能.( X )
9.合金渗碳钢属于工程上的特殊性能钢.( ∨ )
10.碳素工具钢一般用于低速的手工工具.( ∨ )
奥氏体是碳在什么中的固溶体,马氏体是碳在阿发铁中的什么?
兰色心情11年前1
loveapplelove 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
奥氏体是碳在嘎嘛铁中的固溶体,用符号A表示.
马氏体是碳在阿发铁中的间隙固溶体,但是碳是过饱和的,用M表示.
室温下含碳5%的铁碳合金奥氏体含量怎么求?用4.3作支点吗?
luck_881年前2
friend_999神威 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
如图示,5%的铁碳合金属于过共晶白口铸铁,在没有发生共晶转变前要先结晶出一次渗碳体,当达到共晶点C点时,剩下的液体才能够发生共晶转变,同时结晶出奥氏体和共晶渗碳体,因此,首先需要计算出,可发生共晶转变的液体量,然后再根据共晶转变,计算出奥氏体的量.
1、可发生共晶转变的液体量计算:
WL=(6.69-5)/(6.69-4.30)=1.69/2.39=0.7071129707112970≈0.71=71%.
2、共晶转变中奥氏体的量计算
WA=(6.69-4.30)/(6.69-2.11)=2.39/4.58=0.521834061135371179039≈0.52=52%
3、含碳5%的铁碳合金中奥氏体含量计算:
71%的液体中含有52%的奥氏体,因此,奥氏体最终的量WA=71%X52%=0.3692≈36.9%
也就是说含碳5%的铁碳合金中奥氏体含量占37%左右,大约共晶渗碳体与一次渗碳体约占63%.
当然,室温下不会存在奥氏体的,随着温度冷却变化奥氏体会转变为其他组织而消失的,这个是在结晶刚刚完成、液体消失时的奥氏体含量
奥氏体化过程中残留碳化物问题书上说珠光体中铁素体数量大大超过渗碳体数量,所以珠光体中铁素体向奥氏体转变刚完成时,平均碳浓
奥氏体化过程中残留碳化物问题
书上说珠光体中铁素体数量大大超过渗碳体数量,所以珠光体中铁素体向奥氏体转变刚完成时,平均碳浓度低于共析成分,所以,共析钢奥氏体刚形成时必有部分碳化物残留下来 这里不太懂啊 有点语焉不详 为什么铁素体转变完了就一定剩下碳化物了?
花骨朵儿20061年前1
ztailiu 共回答了26个问题 | 采纳率80.8%
首先,奥氏体是由铁素体转变而来的,第二,奥氏体的溶解碳能力大大高于铁素体,第三,奥氏体中的碳是由碳化物溶解而来的,第四,只有当碳化物完全溶解后共析钢奥氏体中的平均碳浓度才是共析成分,第五,碳化物溶解是一个过程,需要时间,第六,铁素体转变成奥氏体是瞬间转变的同素异构体转变.当钢加热到奥氏体化温度后,铁素体瞬间转变成奥氏体,而渗碳体的完全溶解还需要一定的时间,所以共析钢奥氏体刚形成时必有部分碳化物残留.
双相不锈钢是什么?双相不锈钢是在固溶体中铁素体相和奥氏体相各约占一半,一般较少相的含量至少也需要达到30%的不锈钢.与奥
双相不锈钢是什么?
双相不锈钢是在固溶体中铁素体相和奥氏体相各约占一半,一般较少相的含量至少也需要达到30%的不锈钢.与奥氏体不锈钢相比,双相不锈钢具有强度高,对晶间腐蚀不敏感和较好的耐点腐蚀和耐缝隙腐蚀的能力,其中优良的耐应力腐蚀是开发这种钢的主要目的.
因焊接冷却过程造成不平衡的相变,室温所得到的γ相数量在近缝区常具有低值.母材成分或Creq、Nieq对HAZ能否形成“健全”的δ-γ两相组织有重要影响.所谓“健全”组织是指不存在γ-γ或δ-δ相界.可用当量指数B来衡量.
与纯奥氏体不锈钢相比,双相不锈钢焊后具有较低的热裂倾向;与纯铁素体不锈钢相比,焊后具有较低的脆化倾向,且焊接热影响区粗化程度也较低,因而具有良好的焊接性.但双相不锈钢中因有较大比例铁素体存在,而铁素体钢所固有的脆化倾向,如475℃脆性,σ相析出脆化和晶粒粗化依然存在,
双相不锈钢选用合适的焊接材料不会发生焊接热裂纹和冷裂纹;双相不锈钢具有良好的耐应力腐蚀性能、耐点腐蚀性能、耐缝隙腐蚀性能及耐晶间腐蚀性能.
gbmsky211年前1
mao雨mao雪 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
相当不错的知识介绍~
奥氏体区扩大合金元素有哪些?扩扩大奥氏体区的原理是什么,是不是强碳化物形成元素如Cr w v就可以扩大奥
奥氏体区扩大合金元素有哪些?扩扩大奥氏体区的原理是什么,是不是强碳化物形成元素如Cr w v就可以扩大奥
碳化物形成元素扩大奥氏体区还是非碳化物形成元素扩大奥区,扩到奥区的机理是什么,强碳化物形成元素是不是增大奥氏体的稳定性而扩大奥区
真正的十三贝勒1年前1
shuang117 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
Ni、Mn、Co、C、N、Cu都是奥氏体区扩大元素,具体原理每种合金元素都不一样,最好查固态相变手册,或合金钢手册之类的工具书.
试估算在含0.8%碳钢中,奥氏体转变为马氏体后体积的变化
HenryJo1年前1
xjw04151994 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
马氏体转变是指钢从奥氏体状态快速冷却,来不及发生扩散分解而产生的无扩散型的相变,转变产物称为马氏体.
由于马氏体转变的无扩散性,因而马氏体的化学成分与母相奥氏体完全相同.如共析钢的奥氏体碳浓度为0.8%,它转变成的马氏体的碳浓度也为0.8%.显然,马氏体是碳在α-Fe中的过饱和间隙固溶体.通常用字母M表示单相马氏体组织.
马氏体转变是通过切变和原子的微小调整来实现γ相向α相转变的.由于没有原子的扩散,所以固溶于奥氏体中的碳原子被迫保留在α相的晶格中,造成晶格的严重畸变,成为具有一定正方度(c/a)的体心正方晶格,如图5.13所示.
马氏体正方度的大小,取决于马氏体中的含碳量;含碳量越高,正方度越大.钢中含碳置小于0.2%时,马氏体的正方度几乎等于1,这时马氏体的晶体结构是体心立方.当钢中含碳量增加时,正方度大于1,马氏体为体心正方结构.
马氏体形成时,马氏体和奥氏体相界面上的原子是共有的,既属于马氏体,又属于奥氏体,称这种关系为共格关系.马氏体转变的切变共格性,在宏观上往往表现为抛光试样马氏体转变后,表面出现浮凸现象.
在通常情况下,过冷奥氏体向马氏体的转变,必须在不断降温条件下转变才能继续进行,冷却过程中断,转变立即停止.
有a、b两种钢材,不知其成分,经加热到奥氏体区缓慢冷却后,在显微镜下发现,a显微组织为铁素体+珠光体
wensong551年前2
麦蒿 共回答了26个问题 | 采纳率80.8%
计算公式是:用铁素体(渗碳体)含碳量*百分表+珠光体含碳量*百分比,最终a钢材含碳量为0.4%,b钢材含碳量为1.2%