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标签:钢铁问答
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"标签:钢铁问答"分类下的词条
  • 奥氏体未再结晶型控制轧制有何特点?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-29 15:28:22
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:根据钢的化学成分不同奥氏体未再结晶区域的温度范围变化在950~Ar3温度区间。未再结晶区轧制的特点主要是在轧制过程中不发生奥氏体再结晶现象。
  • 编辑:1次 | 浏览: 853次
  • 奥氏体再结晶型控制轧制有何特点?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-29 15:22:52
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:​再结晶型控制轧制是在奥氏体变形过程中和变形后自发产生奥氏体再结晶的区域中进行轧制,变形温度一般在1000℃以上。根据钢中Nb含量的不同,要达到完全再结晶所需要的临界变形量和变形温度也不同。碳素钢的再结晶临界变形量较小,对变形温度的依赖也小。而含Nb钢的再结晶临界变形量都很大,而且对变形温度的依赖也很大。
  • 编辑:1次 | 浏览: 654次
  • 铁素体热加工过程中组织变化有什么特点?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-29 15:22:03
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:温度高或变形速率低形成的亚晶尺寸粗大,而与变形量无关。但是当应力未达到稳定值之前,动态回复形成的亚晶尺寸与变形量是有关的,变形量增大亚晶数量增多,亚晶尺寸减小。
  • 编辑:1次 | 浏览: 380次
  • 相变温度Ar3对组织结构的影响是什么?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-29 15:18:51
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:单纯从铁素体晶粒长大的观点看,奥氏体区域大、相变温度A.s低的钢对获得细晶粒铁素体较为有利。因为铁在铁素体区中的自扩散系数比在奥氏体区中高一个数量级。
  • 编辑:1次 | 浏览: 503次
  • 什么是控制冷却?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-29 15:17:36
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:​控制冷却(Controlled Cooling)是控制轧后钢材的冷却速率达到改善钢材组织和性能的新工艺。由于热轧变形的作用,促使变形奥氏体向铁素体转变温度(Ar3)提高,相变后的铁索体晶粒容易长大,造成力学性能降低。
  • 编辑:1次 | 浏览: 466次
  • 钢板和板带钢控制轧制工艺特点如何?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-29 15:15:41
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:中厚钢板的普通热轧工艺是指坯料加热温度一般高于12000C,出炉后在高温区不间断地轧制到成品厚度,终轧温度偏高,多在9500C以上。
  • 编辑:1次 | 浏览: 577次
  • 何谓钢材的轧后冷却?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-29 15:14:30
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:某种钢在不同的冷却条件下会得到不同的组织结构和性能,因此,轧后冷却制度对钢材组织性能有很大的影响。实际上,轧后冷却过程就是热轧后钢材从800~900℃冷却到室温的过程,即一种利用轧后余热的热处理过程。
  • 编辑:1次 | 浏览: 311次
  • 影响Nb (C, N)析出的因素有哪些?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-25 16:44:10
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:变形量和析出时间对Nb (C,N)析出量的影响随着变形量增加,析出量增加;随着时间延长,析出量增加。在大变形量条件下,析出量开始随时间延长而增加,但很快达到饱和。
  • 编辑:1次 | 浏览: 399次
  • 控制轧制过程电Nb( C, N)析出状态有哪几种?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-25 16:41:56
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:控制轧制过程电Nb( C, N)析出状态有哪几种? ​ ​(l)出炉前的Nb (C,N)质点状态 当含铌的硅锰钢加热到12000C均热2h后,钢中铌量有90%以上都固溶到奥氏体基体中了,但仍发现有极少数Nb(C,N)没有固溶到奥氏体中。经电镜观察,这些粗大粒子直径在lOOnm左右。未溶解的大颗粒Nb (C,N)不会对轧制时的奥氏体晶粒的再结晶有作用。
  • 编辑:1次 | 浏览: 712次
  • 稀土对钢性能有哪影响?
  • 词条创建者:钢铁女侠 创建时间:2016-02-25 16:37:26
  • 标签: 钢铁 钢铁问答
  • 摘要:改善热强性和热塑性稀土可改善耐热钢、高速钢、不锈钢及高温合金等高合金钢的热塑性,同时提高热强性。原因是稀土减少了长条状的MnS在晶界上的偏析,进而降低了稀土与晶界上的低熔点有害夹杂的作用,强化了晶界的同时还细化了晶粒,使组织更加致密化。
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