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什么是魏氏組織?怎么形成的?2016年03月17日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№420066組織概述在亞共析鋼或過共析鋼中,由高溫以較快的速度冷卻時,先共析的鐵素體或滲碳體從奧氏體晶界上沿著奧氏體的一定晶面向晶內生長,呈針狀析出。在光學顯微鏡下可以觀察到從奧氏體晶界上生長出來的鐵素體或滲碳體近似平行,呈羽毛狀或三角形,其間存在著珠光體的組織。這種組織稱為魏氏組
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什么是魏氏組織?怎么形成的?2016年03月17日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№419958組織概述在亞共析鋼或過共析鋼中,由高溫以較快的速度冷卻時,先共析的鐵素體或滲碳體從奧氏體晶界上沿著奧氏體的一定晶面向晶內生長,呈針狀析出。在光學顯微鏡下可以觀察到從奧氏體晶界上生長出來的鐵素體或滲碳體近似平行,呈羽毛狀或三角形,其間存在著珠光體的組織。這種組織稱為魏氏組
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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2023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?,F簡單介紹一
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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2023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
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度(轉變溫度)有關,下圖表示各類鐵素體及滲碳體的形成溫度和含碳量的范圍。由圖可見,只有在較快冷卻速度和一定碳含量范圍內才能形成魏氏組織(w區)。當亞共析鋼中碳的質量分數超過0.6%時,由于含碳量高,形成貧碳區的幾率很小,故魏氏組織難以形成。研究表明,對于亞共析鋼,當奧氏體晶粒較細小時,只有含碳量在ωc=0.15%~0.35%的狹窄范圍內,冷卻速度較快時才能形成魏氏組織。奧氏體晶粒越細小,越容易形
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度(轉變溫度)有關,下圖表示各類鐵素體及滲碳體的形成溫度和含碳量的范圍。由圖可見,只有在較快冷卻速度和一定碳含量范圍內才能形成魏氏組織(w區)。當亞共析鋼中碳的質量分數超過0.6%時,由于含碳量高,形成貧碳區的幾率很小,故魏氏組織難以形成。研究表明,對于亞共析鋼,當奧氏體晶粒較細小時,只有含碳量在ωc=0.15%~0.35%的狹窄范圍內,冷卻速度較快時才能形成魏氏組織。奧氏體晶粒越細小,越容易形
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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
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帶狀組織、魏氏組織、脫碳層等熱處理缺陷組織解析2024年06月17日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№6755帶狀組織帶狀組織是鋼材內部缺陷之一,出現在熱軋低碳結構鋼顯微組織中,沿軋制方向平行排列、成層狀分布、形同條帶的鐵素體晶粒與珠光體晶粒。這是由于鋼材在熱軋后的冷卻過程中發生相變時鐵素體優先在由枝晶偏析和非金屬夾雜延伸而成的條帶中形成,導致鐵素體形成條帶,鐵素體條帶之
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帶狀組織、魏氏組織、脫碳層等熱處理缺陷組織解析2024年06月17日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№6776帶狀組織帶狀組織是鋼材內部缺陷之一,出現在熱軋低碳結構鋼顯微組織中,沿軋制方向平行排列、成層狀分布、形同條帶的鐵素體晶粒與珠光體晶粒。這是由于鋼材在熱軋后的冷卻過程中發生相變時鐵素體優先在由枝晶偏析和非金屬夾雜延伸而成的條帶中形成,導致鐵素體形成條帶,鐵素體條帶之
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包含標簽“回火托氏體”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,鋼材中常見顯微組織有哪些?請看這組彩圖!,
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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,
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熱處理:帶狀組織、魏氏組織、脫碳層等熱處理缺陷組織解析2023年12月25日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№19363帶狀組織、魏氏組織、脫碳層等熱處理缺陷組織解析帶狀組織帶狀組織是鋼材內部缺陷之一,出現在熱軋低碳結構鋼顯微組織中,沿軋制方向平行排列、成層狀分布、形同條帶的鐵素體晶粒與珠光體晶粒。這是由于鋼材在熱軋后的冷卻過程中發生相變時鐵素體優先在由枝晶偏析和非金屬夾
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熱處理:帶狀組織、魏氏組織、脫碳層等熱處理缺陷組織解析2023年12月25日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№19405帶狀組織、魏氏組織、脫碳層等熱處理缺陷組織解析帶狀組織帶狀組織是鋼材內部缺陷之一,出現在熱軋低碳結構鋼顯微組織中,沿軋制方向平行排列、成層狀分布、形同條帶的鐵素體晶粒與珠光體晶粒。這是由于鋼材在熱軋后的冷卻過程中發生相變時鐵素體優先在由枝晶偏析和非金屬夾
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中,往往會出現網狀鐵素體和網狀二次滲碳體以及針狀鐵素體和針狀滲碳體。如果奧氏體晶粒較大,含碳量較高,冷卻速度較慢時,先共析鐵素體沿奧氏體晶界呈網狀析出;如果奧氏體晶粒粗大,冷卻速度適中,碳的質量分數在0.15%~0.5%范圍內的鋼,先共析鐵素體沿某些晶面析出,呈片狀或(針狀),這種組織稱為魏氏組織。在過共析鋼中先共析滲碳體的形態一般是網狀或片狀(針狀),無塊狀滲碳體。網狀滲碳體同樣是冷卻速度較慢時形
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中,往往會出現網狀鐵素體和網狀二次滲碳體以及針狀鐵素體和針狀滲碳體。如果奧氏體晶粒較大,含碳量較高,冷卻速度較慢時,先共析鐵素體沿奧氏體晶界呈網狀析出;如果奧氏體晶粒粗大,冷卻速度適中,碳的質量分數在0.15%~0.5%范圍內的鋼,先共析鐵素體沿某些晶面析出,呈片狀或(針狀),這種組織稱為魏氏組織。在過共析鋼中先共析滲碳體的形態一般是網狀或片狀(針狀),無塊狀滲碳體。網狀滲碳體同樣是冷卻速度較慢時形
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氏體:在fe-mn合金中,當mn超過15%時,淬火后形成ε馬氏體,它是密排六方結構。金相形態呈極薄的片狀。2貝氏體組織形態貝氏體是過飽和鐵素體和滲碳體組成的兩相混合物。2.1上貝氏體(b上):是成束的大致平行的條狀鐵素體和間夾有相平行的滲碳體所組成的非層狀組織。亞結構是位錯。形成溫度在貝氏體轉變區的上部。中、高碳鋼350~550℃,低碳鋼溫度要高些。光學顯微鏡下:看到成束的自晶界向晶內生長的鐵素體
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氏體:在fe-mn合金中,當mn超過15%時,淬火后形成ε馬氏體,它是密排六方結構。金相形態呈極薄的片狀。2貝氏體組織形態貝氏體是過飽和鐵素體和滲碳體組成的兩相混合物。2.1上貝氏體(b上):是成束的大致平行的條狀鐵素體和間夾有相平行的滲碳體所組成的非層狀組織。亞結構是位錯。形成溫度在貝氏體轉變區的上部。中、高碳鋼350~550℃,低碳鋼溫度要高些。光學顯微鏡下:看到成束的自晶界向晶內生長的鐵素體
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金相組織之貝氏體,貝氏體的晶體特征及組織形態文章來源:材料科學與工程技術相關文章:金相組織之馬氏體,馬氏體的晶體特征及組織形態金相組織之珠光體一組ppt助你詳細了解"珠光體"金相組織之奧氏體一組ppt助你詳細了解"奧氏體&qu/
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滲碳體滲碳體,顯微組織,金相組織,晶體結構,鋼鐵性能-end-.table1{border:1pxdashed#ccc!important;}.table1td{border:none!important;}@mediaonlyscreena/
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貝氏體、馬氏體、珠光體的比較2021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
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貝氏體、馬氏體、珠光體的比較2021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
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為12.5%,沖擊韌性為21j。qpb工藝提高了貝氏體轉變速率,大大縮短了熱處理時間,最終得到馬氏體+貝氏體鐵素體+殘余奧氏體的組織,試驗鋼同時也獲得了良好的強度和塑韌性。超級貝氏體鋼或稱低溫貝氏體鋼、納米結構貝氏體鋼,其組織由納米尺寸的貝氏體鐵素體板條(bf)、薄膜狀殘余奧氏體(filmra)及微納尺寸的塊狀殘余奧氏體(blockra)構成,是一種兼具超高強度和良好韌性的鋼種,最高抗拉強度和斷
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為12.5%,沖擊韌性為21j。qpb工藝提高了貝氏體轉變速率,大大縮短了熱處理時間,最終得到馬氏體+貝氏體鐵素體+殘余奧氏體的組織,試驗鋼同時也獲得了良好的強度和塑韌性。超級貝氏體鋼或稱低溫貝氏體鋼、納米結構貝氏體鋼,其組織由納米尺寸的貝氏體鐵素體板條(bf)、薄膜狀殘余奧氏體(filmra)及微納尺寸的塊狀殘余奧氏體(blockra)構成,是一種兼具超高強度和良好韌性的鋼種,最高抗拉強度和斷
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索氏體與回火索氏體的區別2024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
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索氏體與回火索氏體的區別2024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
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鋼材的組織轉變之:貝氏體轉變2023年11月11日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№17429鋼材的組織轉變之:貝氏體轉變貝氏體轉變影響奧氏體轉變速度的因素鋼在冷卻時的組織轉變
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鋼材的組織轉變之:貝氏體轉變2023年11月11日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№17475鋼材的組織轉變之:貝氏體轉變貝氏體轉變影響奧氏體轉變速度的因素鋼在冷卻時的組織轉變
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包含標簽“板條貝氏體”的文章:低碳合金鋼金相組織如何分析?,
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包含標簽“屈氏體”的文章:熱處理到底是什么鬼?淬火,退火,正火,回火都是什么來頭?針狀馬氏體,屈氏體,索氏體又是什么?,各種金相,你能認出幾個?淬回火馬氏體,奧氏體,屈氏體.....,金相組織名詞解釋-來自廣汽菲亞特,碳鋼金相組織都有哪些?有圖嗎?,
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包含標簽“索氏體”的文章:熱處理到底是什么鬼?淬火,退火,正火,回火都是什么來頭?針狀馬氏體,屈氏體,索氏體又是什么?,鋼材熱處理【干貨】鋼絲線材的索氏體化淬火,收藏!,金相組織名詞解釋-來自廣汽菲亞特,碳鋼金相組織都有哪些?有圖嗎?,索氏體與回火索氏體的區別,影響奧氏體轉變速度的因素,
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包含標簽“回火屈氏體”的文章:金相組織有哪些?如何區分?,金相組織圖例,
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體晶核,實現γ→α(bf)轉變。(a)原子越過界面時自由焓變化示意圖(b)原子從γ→α熱激活遷移,界面移動示意圖4.3轉變溫度對超低碳貝氏體形貌的影響隨著冷卻速度的增大,轉變溫度也較低,組織形貌由塊狀演化為條片狀貝氏體。非共格畸變能u=彈性模量e是溫度敏感的物理量,溫度越高,彈性模量迅速降低。在較高溫度時,彈性模量較小,因而相變畸變能小,新相晶核可為球狀,最后長大為等軸狀晶粒。隨著溫度的降
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馬氏體,貝氏體的由來2024年05月11日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№192444馬氏體對于學材料的人來說,“馬氏體”的大名如雷貫耳,那么說到阿道夫?馬滕斯又有幾個人知道呢?其實馬氏體的“馬”指的就是他了。在鐵碳組織中這樣以人名命名的組織還有很多,今天我們就來說說這些名稱和它們背后那些材料先賢的故事。馬氏體martensite,如前所述命名自adolfmarten
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馬氏體,貝氏體的由來2024年05月11日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№192504馬氏體對于學材料的人來說,“馬氏體”的大名如雷貫耳,那么說到阿道夫?馬滕斯又有幾個人知道呢?其實馬氏體的“馬”指的就是他了。在鐵碳組織中這樣以人名命名的組織還有很多,今天我們就來說說這些名稱和它們背后那些材料先賢的故事。馬氏體martensite,如前所述命名自adolfmarten
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各種金相,你能認出幾個?淬回火馬氏體,奧氏體,屈氏體.....2023年11月05日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№17691gcr15材料的組織形態淬回火馬氏體,殘余奧氏體,顆粒分布碳化物,部分屈氏體形態奧氏體形態回火索氏體形態光鏡下屈氏體形態電鏡下屈氏體形態純鐵素體形態板條馬氏體形態滲碳體形態上貝形態馬氏體形態魏氏組織形態珠光體電鏡下形態萊氏體組織形態
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各種金相,你能認出幾個?淬回火馬氏體,奧氏體,屈氏體.....2023年11月05日董φ鋼管廠¹³³³???³???鋼鐵知識百度已收錄№17742gcr15材料的組織形態淬回火馬氏體,殘余奧氏體,顆粒分布碳化物,部分屈氏體形態奧氏體形態回火索氏體形態光鏡下屈氏體形態電鏡下屈氏體形態純鐵素體形態板條馬氏體形態滲碳體形態上貝形態馬氏體形態魏氏組織形態珠光體電鏡下形態萊氏體組織形態