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奥氏体不锈钢的热处理十分重要,因为奥氏体不锈钢的重要任务是耐蚀,热处理不当,其耐蚀性能会大打折扣。
2019/09/11 更新 分类:科研开发 分享
奥氏体具有的易加工、易切削、易锻造、良好的可塑性等组织结构特点,使得奥氏体不锈钢被广泛用于生产各种棒材、锻件、铸件、钢板、钢管、钢丝、钢带等等产品。
2021/04/08 更新 分类:法规标准 分享
本文主要介绍了铁素体-奥氏体双相不锈钢的焊接特点及铁素体-奥氏体双相不锈钢的焊接工艺要点。
2022/03/14 更新 分类:科研开发 分享
淬火后不转变奥氏体称为残余奥氏体(RA)。因此,当钢没有淬火到Mf(或马氏体光洁度)温度时,就会出现残余奥氏体;也就是说,温度没有低到足以形成100%的马氏体。由于含碳量超过0.30%的合金中的Mf低于室温,因此在室温下可能存在大量未转化的残余奥氏体,并与马氏体混合。
2021/03/02 更新 分类:科研开发 分享
奥氏体(Austenite)是钢铁的一种层片状的显微组织, 通常是ɣ-Fe中固溶少量碳的无磁性固溶体,也称为沃斯田铁或ɣ-Fe。奥氏体的名称是来自英国的冶金学家罗伯茨·奥斯汀(William Chandler Roberts-Austen)。奥氏体塑性很好,强度较低,具有一定韧性,不具有铁磁性
2018/08/22 更新 分类:科研开发 分享
经过反复试验,笔者总结出一种只显示GH4169镍基合金奥氏体晶界,而不显示孪晶界的化学浸蚀方法,可用于准确评定奥氏体晶粒度级别。
2019/09/02 更新 分类:检测案例 分享
研究人员对比研究了不同热处理状态下奥氏体不锈钢的里氏硬度、超声信号特征和显微组织之间的关系,建立了基于D-S证据理论的奥氏体不锈钢热劣化评价模型,为该类材料的现场材料监督和评价提供了新的思路。
2024/05/24 更新 分类:科研开发 分享
我们可以通过控制残留奥氏体来控制产品质量和使用寿命,以达到预期效果。
2019/11/04 更新 分类:科研开发 分享
轴承钢中残留奥氏体的含量,对轴承的力学性能、尺寸稳定性有决定性的影响,与轴承材料的抗拉强度、冲击韧性,和疲劳强度存在一定的对应关系。
2019/01/03 更新 分类:科研开发 分享
奥氏体和双相不锈钢的铁素体含量对其力学性能、耐腐蚀性和加工性能有很大影响,正确测定其铁素体含量就成为至关重要的问题。
2019/09/03 更新 分类:法规标准 分享