回火马氏体
随着加工温度升高,工件表面逐渐产生回火马氏体,这是造成工件表面硬度下降的主要原因。
来源:互联网摘选与调质回火马氏体组织不同,氧含量对铁素体-珠光体组织的疲劳性能没有明显的影响。
来源:互联网摘选试验结果得出在600~680℃范围内,Nb能阻止变形马氏体组织的再结晶,时效组织主要为保持板条马氏体位向的回火索氏体,未发现粒状铁素体。
来源:互联网摘选焊缝显微组织主要是回火马氏体和块状δ铁素体组织。
来源:互联网摘选结果表明,送料节拍由原来的12个/min提高到20个/min;在回火马氏体基体上保留有少量小块状铁素体,保证了螺栓的高强度和高塑性的良好配合。
来源:互联网摘选研究结果表明,在硬质回火马氏体基体上均匀分布着适量(10~20%)细小条粒状软韧相铁素体对耐磨料磨损性是有益的。
来源:互联网摘选试样经过正火+两次回火热处理后,组织由板条回火马氏体和弥散分布的逆变奥氏体组成,回火马氏体随含钛量增加逐渐减少,逆变奥氏体逐渐增加。
来源:互联网摘选对低温回火试样,滚压可显著地提高其疲劳强度,其原因除表层有较高的残余压应力外,滚压使表层回火马氏体内的微观应力均匀化也是一个重要因素。
来源:互联网摘选X-Ray analysis finds that steel after tempering main matrix of tempered martensite.
用X-射线衍射分析发现,试验钢回火后的组织主要为回火马氏体。
来源:互联网摘选认为,根据各种回火组织的特性,船体钢的高温回火组织应归为回火索氏体。
来源:互联网摘选低合金马氏体耐磨钢的传统热处理工艺为淬火后低温回火,得到回火马氏体组织,具有良好的强度、硬度和韧性的配合。
来源:互联网摘选The microstructure of the weld zone is tempered martensite zone.
热影响区的显微组织主要为回火马氏体;熔合线结合良好,组织均匀.
来源:互联网摘选过热会造成在本体金属中形成过回火马氏体 ( OTM ) 或者欠回火马氏体 ( UTM ) .
来源:网络文摘精选在反复强力冲击工况条件下,回火得到回火马氏体,抗冲击剥落能力大为增加。
来源:互联网摘选实验结果表明,对于珠光体+铁素体、淬火马氏体及回火马氏体3种组织,珠光体+铁素体的超声波衰减系数最大,回火马氏体的最小;
来源:互联网摘选结果表明:550℃回火条件下,低温淬火时基体组织以回火马氏体为主,随着淬火温度升高,残余奥氏体含量升高,马氏体含量相对减少,而耐磨性随淬火温度升高逐渐升高;
来源:互联网摘选热影响区的显微组织主要为回火马氏体;熔合线结合良好,组织均匀。
来源:互联网摘选10CrMo910热影响区和T91热影响区的组织分别为索氏体和细的回火马氏体,韧性较好。
来源:互联网摘选本文就杂质元素磷对中碳硅 — 锰钢回火马氏体脆性 ( TME ) 的影响作了研究,试验结果表明:钢中TME的存在并不决定于磷含量的多少,因为低磷钢或高磷钢中均可观察到TME现象.
来源:互联网摘选所研制的无碳化物贝氏体/马氏体复相钢出现第一类回火脆性的温度范围在370℃以上。
来源:互联网摘选The final structure obtained from tempering a fully hardened steel is called tempered martensite.
回火完全淬硬钢得到的最终组织结构被称为回火马氏体。
来源:互联网摘选过热会造成在本体金属中形成过回火马氏体(OTM)或者欠回火马氏体(UTM)。
来源:互联网摘选应用透射电子显微术研究低碳及中碳合金钢回火马氏体的形变位错结构随拉伸加载过程的演变。
来源:互联网摘选显微组织为回火板条马氏体+下贝氏体+残余奥氏体+弥散碳化物,该组织是耐磨钢与破碎机原衬板相比较,机械性能提高的主要原因。
来源:互联网摘选用电子衍衬技术研究了低碳回火马氏体在拉压对称疲劳过程中碳化物的变化及基体位错结构的回复,根据能量最小原理分析了碳化物与位错的交互作用。
来源:互联网摘选Tempered Martensite Embrittlement in a 5Cr_4 Mo_3 Si Mn VAl Matrix Steel
5Cr4Mo3Si Mn VAl基体钢回火马氏体脆性
来源:互联网摘选
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