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NM500耐磨板整体性能得到提高 |
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发布者: 发布时间:2022/3/28 阅读:2259次 【字体:大 中 小】 |
当加热温度在两相范围内时,随着加热温度的降低,铁素体相变延迟,奥氏体的含碳量也不同。在拉伸变形的同一阶段,奥氏体转变率的增加率不同,使得nm400耐磨高硬度钢板的连续冷却转变曲线向右移。
庆阳高硬度nm400耐磨钢板等温处理研究
还有,如果等温时间相同,等温温度越高,残余奥氏体中的碳含量越高,而铁素体、贝氏体晶界或耐磨钢板的相界面高硬度nm400磨损有大的奥氏体1微米以上的颗粒。当身体发生相变时,其性能也会随之发生变化。
通过热模拟压缩变形试验和扫描电镜观察nm500耐磨钢板在连续冷却过程中的线膨胀行为,以及两种工艺下耐磨钢板的结构和分布。并分析了回火温度,研究了不同变形量和冷却速度的热模拟实验与亚温冷却热处理工艺对动态铁素体向奥氏体相变的影响及其对板材耐磨钢特性的影响。
nm500耐磨钢板奥氏体动态铁素体相变及其特性
当未变形的奥氏体连续冷却至1030/s时,贝氏体铁素体优先在奥氏体晶界处形核,然后从奥氏体晶界向晶粒呈带状生长,可见原始奥氏体晶界.的最终结构。低温保温后,反转奥氏体含量减少。奥氏体铁素体转变过程是nm500耐磨钢板中最重要的反应过程。
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