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  • 晶粒细化 (钢铁技术相关度:711)
    包含标签“晶粒细化”的文章:增材制造b微合金化ti-6al-4v合金,强韧性协同提升,钒-氮微合金化在组织细化中的应用,氮在含钒钢中的作用系列二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒,你知道轧制过程是怎么控制的吗?一起来学习一下吧!,
  • 晶粒细化 (钢铁技术相关度:571)
    提供以晶粒细化为.有关:钢管,无缝钢管,精密钢管,焊接钢管,电机壳钢管,汽车钢管,机械钢管,钢材,精拉钢管等等的...的相关技术知识信息内容,通过.有关:钢管,无缝钢管,精密钢管,焊接钢管,电机壳钢管,汽车钢管,机械钢管,钢材,精拉钢管等等的...关联不同内容的相关技术知识信息内容,提供更多的技术知识信息关联,给用户更好的体验。
  • 金属材料的晶粒细化方法 (钢铁技术相关度:626)
    金属材料的晶粒细化方法2019年06月01日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№307437金属材料的晶粒细化方法1.晶粒尺寸对金属材料性能的影响金属的晶粒越细,其强度和硬度越高。因为金属晶粒越细,晶界总面积越大,位错障碍越多,需要协调的具有不同位向的晶粒越多,使金属塑性变形的抗力越高。金属的晶粒越细,其塑性和韧性越高。因为晶粒越细,单位体积内晶粒数目越多,参与变形的晶粒数目也越
  • 金属材料的晶粒细化方法 (钢铁技术相关度:591)
    金属材料的晶粒细化方法2019年06月01日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№307696金属材料的晶粒细化方法1.晶粒尺寸对金属材料性能的影响金属的晶粒越细,其强度和硬度越高。因为金属晶粒越细,晶界总面积越大,位错障碍越多,需要协调的具有不同位向的晶粒越多,使金属塑性变形的抗力越高。金属的晶粒越细,其塑性和韧性越高。因为晶粒越细,单位体积内晶粒数目越多,参与变形的晶粒数目也越
  • 氮在含钒钢中的作用系列二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒2020年08月07日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№16009通常认为,氮是钢中有害的杂质元素,能使钢产生时效脆化。但是在含钒钢中,氮的性质发生了明显的变化。当适当增加含钒钢中的氮含量时,不仅可以显著提高含钒钢的强度,还可以明显细化含钒钢的铁素体晶粒,改善了含钒钢的综合性能。01促进晶内铁素体的形核氮能促进晶内铁
  • 氮在含钒钢中的作用系列二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒2020年08月07日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№16051通常认为,氮是钢中有害的杂质元素,能使钢产生时效脆化。但是在含钒钢中,氮的性质发生了明显的变化。当适当增加含钒钢中的氮含量时,不仅可以显著提高含钒钢的强度,还可以明显细化含钒钢的铁素体晶粒,改善了含钒钢的综合性能。01促进晶内铁素体的形核氮能促进晶内铁
  • 创纪录!打破低碳钢晶粒细化和强度极限2020年09月25日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№9350导读:超强材料可以显著减轻车辆重量,从而提高其能源效率。迄今为止,通过剧烈的塑性变形来细化晶粒是生产块状强纳米结构金属的最有效方法,但将其用于工业生产一直是一个挑战。本文报道了一种通过异质结构和间隙介导热轧加工而成的超强(2.15gpa)低碳纳米双相钢,获得了晶粒尺寸达到〜17.
  • 创纪录!打破低碳钢晶粒细化和强度极限2020年09月25日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№9406导读:超强材料可以显著减轻车辆重量,从而提高其能源效率。迄今为止,通过剧烈的塑性变形来细化晶粒是生产块状强纳米结构金属的最有效方法,但将其用于工业生产一直是一个挑战。本文报道了一种通过异质结构和间隙介导热轧加工而成的超强(2.15gpa)低碳纳米双相钢,获得了晶粒尺寸达到〜17.
  • 晶粒 (钢铁技术相关度:726)
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  • 晶粒 (钢铁技术相关度:994)
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  • 金属晶粒 (钢铁技术相关度:803)
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  • 晶粒长大 (钢铁技术相关度:765)
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  • 晶粒粗大 (钢铁技术相关度:821)
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  • 晶粒粗大 (钢铁技术相关度:730)
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  • 晶粒度 (钢铁技术相关度:936)
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  • 晶粒长大 (钢铁技术相关度:708)
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  • 金属晶粒 (钢铁技术相关度:650)
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  • 一文教你如何进行晶粒度分析 (钢铁技术相关度:960)
    一文教你如何进行晶粒度分析2020年03月19日常州钢管哥¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№53464一文教你如何进行晶粒度分析金属晶粒的尺寸(或晶粒度)对其在室温及高温下的机械性质有决定性的影响,晶粒尺寸的细化也被作为钢的热处理中最重要的强化途径之一。因此,在金属性能分析中,晶粒尺寸的估算显得十分重要。那么根据一张金相照片我们能从中得到哪些信息呢?首先来看看这一段小视频视频:晶粒度分
  • 一文教你如何进行晶粒度分析 (钢铁技术相关度:713)
    一文教你如何进行晶粒度分析2020年03月19日常州钢管哥¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№53497一文教你如何进行晶粒度分析金属晶粒的尺寸(或晶粒度)对其在室温及高温下的机械性质有决定性的影响,晶粒尺寸的细化也被作为钢的热处理中最重要的强化途径之一。因此,在金属性能分析中,晶粒尺寸的估算显得十分重要。那么根据一张金相照片我们能从中得到哪些信息呢?首先来看看这一段小视频视频:晶粒度分
  • 教大家如何进行晶粒度分析 (钢铁技术相关度:893)
    教大家如何进行晶粒度分析2021年02月06日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度未收录№15947一、晶粒度概述晶粒度表示晶粒大小的尺度。金属的晶粒大小对金属的许多性能有很大影响。晶粒度的影响,实质是晶界面积大小的影响。晶粒越细小则晶界面积越大,对性能的影响也越大。对于金属的常温力学性能来说,一般是晶粒越细小,则强度和硬度越高,同时塑性和韧性也越好。二、测定平均晶粒度的基本方法一般情况
  • 教大家如何进行晶粒度分析 (钢铁技术相关度:500)
    教大家如何进行晶粒度分析2021年02月06日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№15970一、晶粒度概述晶粒度表示晶粒大小的尺度。金属的晶粒大小对金属的许多性能有很大影响。晶粒度的影响,实质是晶界面积大小的影响。晶粒越细小则晶界面积越大,对性能的影响也越大。对于金属的常温力学性能来说,一般是晶粒越细小,则强度和硬度越高,同时塑性和韧性也越好。二、测定平均晶粒度的基本方法一般情况
  • t10a冷冲模具钢超细化晶粒研究 (钢铁技术相关度:995)
    t10a冷冲模具钢超细化晶粒研究2020年01月08日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№50349t10a冷冲模具钢超细化晶粒研究针对t10a钢制作的简单冷冲模具,经常规热处理后,在生产过程中凹模常会出现韧性差,发生早期断裂失效现象。本文对常规热处理工艺进行了分析,提出了凹模碳化物超细化处理工艺,达到了预防凹模出现早期断裂和提高寿命的目的。冷作模具是实现少无切削加工的重要生
  • t10a冷冲模具钢超细化晶粒研究 (钢铁技术相关度:634)
    t10a冷冲模具钢超细化晶粒研究2020年01月08日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№50373t10a冷冲模具钢超细化晶粒研究针对t10a钢制作的简单冷冲模具,经常规热处理后,在生产过程中凹模常会出现韧性差,发生早期断裂失效现象。本文对常规热处理工艺进行了分析,提出了凹模碳化物超细化处理工艺,达到了预防凹模出现早期断裂和提高寿命的目的。冷作模具是实现少无切削加工的重要生
  • 脆化 (钢铁技术相关度:866)
    包含标签“脆化”的文章:氮在含钒钢中的作用系列二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒,
  • (钢铁技术相关度:614)
    钒-氮微合金化在组织细化中的应用2020年11月04日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№17082晶粒细化可显著提高钢的强度,同时也带来韧化效果,主要表现在:(1)晶粒细化使单位体积中的晶界总面积增加,晶界偏析的有害作用降低,提高了钢的表观高纯度;(2)减轻了与滑移面碰撞的晶界上的应力集中;(3)晶粒细化使应变各向异性引起的不均匀变形更加均匀化,具有应变分散的效果。因此,细化
  • (钢铁技术相关度:603)
    钒-氮微合金化在组织细化中的应用2020年11月04日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№17098晶粒细化可显著提高钢的强度,同时也带来韧化效果,主要表现在:(1)晶粒细化使单位体积中的晶界总面积增加,晶界偏析的有害作用降低,提高了钢的表观高纯度;(2)减轻了与滑移面碰撞的晶界上的应力集中;(3)晶粒细化使应变各向异性引起的不均匀变形更加均匀化,具有应变分散的效果。因此,细化
  • 合金元素 (钢铁技术相关度:980)
    包含标签“合金元素”的文章:镍合金:镍硬铸铁性能参数简介,非晶合金-划时代的金属材料-详细介绍,合金元素对不锈钢组织和性能的影响,合金元素在铝合金中的作用,小知识|金属元素“钼”的化学特性,钼的历史及钼化学品的用途概述,氮在含钒钢中的作用系列二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒,钢材热处理之:合金元素对回火的影响,钢材中为什么要加入合金元素?有什么作用?,合金元素对钛合金焊接性能影响有哪
  • (钢铁技术相关度:859)
    钒-氮微合金化在析出强化中的应用/钒-氮微合金化在组织细化中的应用2020年11月21日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№16891钒-氮微合金化在析出强化中的应用除细化铁素体晶粒的作用外,v-n微合金化的另一个主要作用就是显著提高钢的强度,如图1所示,析出强化和晶粒细化强化对屈服强度的贡献是很大的,其中析出强化对屈服强度的贡献率为32%,晶粒细化强化对屈服强度的贡献率为41
  • (钢铁技术相关度:548)
    钒-氮微合金化在析出强化中的应用/钒-氮微合金化在组织细化中的应用2020年11月21日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№16936钒-氮微合金化在析出强化中的应用除细化铁素体晶粒的作用外,v-n微合金化的另一个主要作用就是显著提高钢的强度,如图1所示,析出强化和晶粒细化强化对屈服强度的贡献是很大的,其中析出强化对屈服强度的贡献率为32%,晶粒细化强化对屈服强度的贡献率为41
  • 低的再加热温度,获得较小的原始奥氏体组织+图1中的①再结晶控制轧制,通过奥氏体的反复再结晶,获得细小的再结晶奥氏体晶粒+图2中的③奥氏体和铁素体中的析出物(vn),增加铁素体的形核密度+图1中的④加速冷却,增大相变时铁素体的形核驱动力等的组合工艺,细化最终组织;对铌微合金钢来说,宜采用图1中的①奥氏体再结晶区轧制,尽可能破碎粗大的原始奥氏体晶粒+图1中的②奥氏体未再结晶区轧制,通过大变形拉长奥氏体晶
  • 低的再加热温度,获得较小的原始奥氏体组织+图1中的①再结晶控制轧制,通过奥氏体的反复再结晶,获得细小的再结晶奥氏体晶粒+图2中的③奥氏体和铁素体中的析出物(vn),增加铁素体的形核密度+图1中的④加速冷却,增大相变时铁素体的形核驱动力等的组合工艺,细化最终组织;对铌微合金钢来说,宜采用图1中的①奥氏体再结晶区轧制,尽可能破碎粗大的原始奥氏体晶粒+图1中的②奥氏体未再结晶区轧制,通过大变形拉长奥氏体晶
  • 合金第2页 (钢铁技术相关度:763)
    包含标签“合金第2页”的文章:氮在含钒钢中的作用系列二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒,航空发动机的新材料有哪些?,金属材料及热处理基础知识,400系不锈钢在这些新领域应用前景广阔,p91钢管道焊接工艺,航空航天发动机上所用的材料有哪些?,铁碳合金冷却时组织的变化-视频解说,铁碳相图基础篇-你最头疼的铁碳相图解读,铁碳相图动图,终于明白这些相是怎么变化的了,滑板防变形表面淬火改进技术,重
  • 显微组织第9页 (钢铁技术相关度:914)
    材16mnr金属的氢致开裂(hic)试验和硫化物应力开裂(ssc)试验详解,钢材等金属材料加工成形缺陷和铸造缺陷,氮在含钒钢中的作用系列二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒,钢材性能分析之:连铸小方坯脱方缺陷的研究与分析,什么?!!晶界的能量?晶界知识系统讲解!值得收
  • 回复与再结晶 (钢铁技术相关度:802)
    回复与再结晶2021年03月22日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№12972回复与再结晶来源:材易通相关文章:金属材料的晶粒细化方法钢铁金属的塑性变形与再结晶索氏体与回火索氏体的区别
  • 回复与再结晶 (钢铁技术相关度:800)
    回复与再结晶2021年03月22日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№13029回复与再结晶来源:材易通相关文章:金属材料的晶粒细化方法钢铁金属的塑性变形与再结晶索氏体与回火索氏体的区别
  • 钢在加热时的组织转变 (钢铁技术相关度:679)
    速加热、短时保温的方法来细化晶粒。此外,加入一定量的合金元素(除锰、磷外),都会阻碍奥氏体晶粒长大,从而达到细化晶粒的目
  • 钢在加热时的组织转变 (钢铁技术相关度:603)
    速加热、短时保温的方法来细化晶粒。此外,加入一定量的合金元素(除锰、磷外),都会阻碍奥氏体晶粒长大,从而达到细化晶粒的目
  • 加回火。为了扩大成本低的高强度钢的应用,物理冶金学家们建议用其它强化机制来替代碳的强化。图1显示,根据d-1/2规律(2),晶粒细化是同时提高强度和韧性的最有效的方法。控制轧制工艺是达到此目的的工业技术,该技术把成型过程与显微组织的控制过程结合起来。均热温度为了使加热工艺易于进行,传统方法是采用较高的均热温度。因此,轧制工艺从钢坯加热开始就要控制晶粒尺寸,而且其效果是明显的。人们知道,奥氏体晶粒长
  • 加回火。为了扩大成本低的高强度钢的应用,物理冶金学家们建议用其它强化机制来替代碳的强化。图1显示,根据d-1/2规律(2),晶粒细化是同时提高强度和韧性的最有效的方法。控制轧制工艺是达到此目的的工业技术,该技术把成型过程与显微组织的控制过程结合起来。均热温度为了使加热工艺易于进行,传统方法是采用较高的均热温度。因此,轧制工艺从钢坯加热开始就要控制晶粒尺寸,而且其效果是明显的。人们知道,奥氏体晶粒长
  • 珠光体钢微观组织与拉伸性能关系 (钢铁技术相关度:699)
    寸明显影响塑性指标,晶粒尺寸越小塑性指标越高,而当晶粒尺寸相近时,珠光体团尺寸越细小断面收缩率越高。珠光体组织是结构钢中的重要组织之一,前期国内外研究对珠光体片层间距和原奥氏体晶粒及珠光体团尺寸等参数与力学性能指标进行了探索,细化珠光体亚结构组织,提高其综合力学性能的研究已较为广泛。elwazri对过共析(高碳)珠光体钢的研究表明,细小的片层间距有利于过共析珠光体钢强度的提高,而细化原奥氏体晶粒则
  • 珠光体钢微观组织与拉伸性能关系 (钢铁技术相关度:784)
    寸明显影响塑性指标,晶粒尺寸越小塑性指标越高,而当晶粒尺寸相近时,珠光体团尺寸越细小断面收缩率越高。珠光体组织是结构钢中的重要组织之一,前期国内外研究对珠光体片层间距和原奥氏体晶粒及珠光体团尺寸等参数与力学性能指标进行了探索,细化珠光体亚结构组织,提高其综合力学性能的研究已较为广泛。elwazri对过共析(高碳)珠光体钢的研究表明,细小的片层间距有利于过共析珠光体钢强度的提高,而细化原奥氏体晶粒则
  • 量铁素体,细化钢的最终组织。在第三代tmcp工艺中,奥氏体晶粒尺寸对最终组织的细化起很重要的作用,如图2所示。通过再加热温度的控制和奥氏体的反复再结晶,使奥氏体晶粒尽可能细化。细化了的奥氏体,增加了奥氏体的晶界面积,导致晶界铁素体的数量密度增加,最终细化铁素体晶粒。图2奥氏体晶粒尺寸对v-n钢700℃等温转变时晶界铁素体密度的影响采用第三代tmcp工艺的主要优点是提高v-n钢的性能,如图3所示,
  • 素体,细化钢的最终组织。在第三代tmcp工艺中,奥氏体晶粒尺寸对最终组织的细化起很重要的作用,如图2所示。通过再加热温度的控制和奥氏体的反复再结晶,使奥氏体晶粒尽可能细化。细化了的奥氏体,增加了奥氏体的晶界面积,导致晶界铁素体的数量密度增加,最终细化铁素体晶粒。图2奥氏体晶粒尺寸对v-n钢700℃等温转变时晶界铁素体密度的影响采用第三代tmcp工艺的主要优点是提高v-n钢的性能,如图3所示,
  • 量铁素体,细化钢的最终组织。在第三代tmcp工艺中,奥氏体晶粒尺寸对最终组织的细化起很重要的作用,如图2所示。通过再加热温度的控制和奥氏体的反复再结晶,使奥氏体晶粒尽可能细化。细化了的奥氏体,增加了奥氏体的晶界面积,导致晶界铁素体的数量密度增加,最终细化铁素体晶粒。图2奥氏体晶粒尺寸对v-n钢700℃等温转变时晶界铁素体密度的影响采用第三代tmcp工艺的主要优点是提高v-n钢的性能,如图3所示,
  • 素体,细化钢的最终组织。在第三代tmcp工艺中,奥氏体晶粒尺寸对最终组织的细化起很重要的作用,如图2所示。通过再加热温度的控制和奥氏体的反复再结晶,使奥氏体晶粒尽可能细化。细化了的奥氏体,增加了奥氏体的晶界面积,导致晶界铁素体的数量密度增加,最终细化铁素体晶粒。图2奥氏体晶粒尺寸对v-n钢700℃等温转变时晶界铁素体密度的影响采用第三代tmcp工艺的主要优点是提高v-n钢的性能,如图3所示,
  • 不同渗碳淬火模式下的18crnimo7 (钢铁技术相关度:542)
    不同渗碳淬火模式下的18crnimo7-6钢晶粒度研究2020年06月15日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№24353不同渗碳淬火模式下的18crnimo7-6钢晶粒度研究1序言对齿轮渗碳钢而言,晶粒度是一个不可或缺的指标,细化晶粒有助于提高疲劳强度和基体力学性能。根据iso6336-5等国际主流标准,渗碳淬火晶粒度应不小于5级,否则视同为不可接受的粗晶。围绕着齿轮锻
  • 不同渗碳淬火模式下的18crnimo7 (钢铁技术相关度:694)
    不同渗碳淬火模式下的18crnimo7-6钢晶粒度研究2020年06月15日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№24378不同渗碳淬火模式下的18crnimo7-6钢晶粒度研究1序言对齿轮渗碳钢而言,晶粒度是一个不可或缺的指标,细化晶粒有助于提高疲劳强度和基体力学性能。根据iso6336-5等国际主流标准,渗碳淬火晶粒度应不小于5级,否则视同为不可接受的粗晶。围绕着齿轮锻
  • 什么是魏氏组织?怎么形成的? (钢铁技术相关度:971)
    织。工业上将具有片(针)状铁素体或渗碳体加珠光体的组织称为魏氏组织,前者称为魏氏组织铁素体,后者称为魏氏组织渗碳体。魏氏组织以及经常与其伴生的粗大晶粒组织会使钢的机械性能,尤其是塑性和冲击性能显著降低,并使钢的脆性转折温度升高。在这种情况下必须消除魏氏组织以及粗大晶粒组织。常用方法是采用细化晶粒的正火、退火以及锻造等。实际生产中遇到的魏氏组织大多是铁素体魏氏组织.魏氏组织常伴随着奥氏体晶
  • 什么是魏氏组织?怎么形成的? (钢铁技术相关度:575)
    织。工业上将具有片(针)状铁素体或渗碳体加珠光体的组织称为魏氏组织,前者称为魏氏组织铁素体,后者称为魏氏组织渗碳体。魏氏组织以及经常与其伴生的粗大晶粒组织会使钢的机械性能,尤其是塑性和冲击性能显著降低,并使钢的脆性转折温度升高。在这种情况下必须消除魏氏组织以及粗大晶粒组织。常用方法是采用细化晶粒的正火、退火以及锻造等。实际生产中遇到的魏氏组织大多是铁素体魏氏组织.魏氏组织常伴随着奥氏体晶
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