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1)  austenite transformation
奥氏体转变
2)  reverted austenite
逆转变奥氏体
1.
The results show that the mixed microstructure of lath-like secondary tempered martensite + ferrite are obtained and a small amount of reverted austenite precipitate along the boundaries and inner of martensite in QLT-treated steel.
结果表明,10Ni5CrMo钢经两相区淬火处理后,得到板条状的二次回火马氏体+铁素体的混合组织,并且在板条边界及板条内部析出逆转变奥氏体,该逆转变奥氏体与基体遵从K-S关系。
2.
The austenite in the steel after aging is mainly reverted austenite.
结果表明,Custom 465钢的最佳固溶温度在900~950℃温度范围内;时效态钢中奥氏体主要为逆转变奥氏体。
3.
The content of reverted austenite in laser hardened sampl.
2;在同样的激光处理工艺条件下,经激光相变硬化后原始状态为淬火态试样的淬硬层的硬度和深度比退火态试样的要高和深;相变硬化后,随着回火时间的延长,逆转变奥氏体含量增多,硬化层硬度降低。
3)  isothermal transformation of austenite
奥氏体等温转变
4)  transformation of retained austenite
残留奥氏体转变
1.
Several questions on high speed steels which are still considered unsolved, such as ‘balanced carbon’,secondary hardening, transformation of retained austenite, and fish scale fracture have been reviewed briefly.
对高速钢中合金元素与碳的关系、二次硬化、残留奥氏体转变、萘状断口等几个据认为尚无最后结论的研究课题 ,进行了简要的回顾。
5)  Over Cooling Austenite Transformation
过冷奥氏体转变
6)  retained austenite
逆转变奥氏体
1.
The volume fraction of retained austenite obtained by different heat treatment was measured with X-ray diffraction analysis(XRD),then the relations between the amount of retained austenite and property of 9Ni steel was also studied.
本文分别研究了传统的热处理和两相区热处理工艺对9Ni钢性能的影响规律,通过X射线衍射的方法测定了不同热处理后钢中的逆转变奥氏体含量,分析了不同热处理后钢中逆转变奥氏体含量与9Ni钢性能的内在联系。
2.
Property requirements of super-martensitic stainless steel especially using for hydroelectric station are briefly introduced in this paper,characteristics and basic principle of alloying process of this steel,especially,the influence of alloy process on the content and distribution of retained austenite and δ ferrite in the steel are also analyzed in detail.
重点分析了合金成分设计对于超级马氏体不锈钢中逆转变奥氏体和δ铁素体含量及分布的影响。
补充资料:过冷奥氏体转变


过冷奥氏体转变
transformation of undercooled austenite

有碳的扩散过程,是一种过渡型转变(见贝氏体转变)。 过冷奥氏体的珠光体转变是扩散型的相变,具有孕育 期,在此时期内过冷奥氏体没有发现任何转变的形迹。 孕育期保证了奥氏体过冷的可能性。如果保温时间足 够,则珠光体转变便进行到奥氏体分解完为止(见珠光 体转变)。约在500~600℃时,碳素钢的孕育期最短, 珠光体转变速度最快,高于或低于此温度孕育期就增 长了,珠光体转变速度也缓慢了。已过冷到超过孕育期 最短点的过冷奥氏体,即使较缓慢冷却也能到达马氏 体转变点Ms,共析碳素钢这一温度约在220℃左右, 当过冷奥氏体到达这一温度时,开始发生马氏体转 变。 这三类产物由于组织结构上的差异,具有不同的guoleng aoshitizhuanbian性能·在常压条件下,这三类产物的形成温度、时间和过冷奥氏体转变(t ransformati。。。f。nder一转变量,反映出钢材热处理的基本规律,即过冷奥氏体裂霜篡覆霎乙下日笔黔骂篡’裳纂若子置石彝彭,甚翼客幕荪获菜萎再品董霎童益、__.‘_.__,,一,、,_.、,一_,,、,、,一_,,.、句功r。J二七:万)上川r:i暑域然薰彝萝粼纂·撰畏髦黔篡霜盟篡馨咒态郡发生固态相变。只有当转变使体系一的自由能降低的情况下,体系才能从一个肤汁兴未黑住斗芒书豁陀井瓷十洲状态自发地转变到另一个状态。l,‘。,l~‘“】““71 11’一“11一‘“l一勺冬秘;体转变之间,即过冷奥氏体在中间温度转时间八变的产物为贝氏体。贝氏体的形成机构介二。比、卜、、l,、、。,**一一吧。,图1共析碳钢讨冷班氏休等谋转夺瀚终的关系曲线图。图上的曲线实际为时间、温度、转变曲线(time temperature transformation。urve)简称TTT曲线。因其形状与字母C相似,又称C曲线。测绘等温转变图有膨胀法、磁性法、电阻法和热分析法等。为分清转变产物的类型,正确测定时,一般均以金相一硬度法予以配合。图1为共析碳素钢的等温转变曲线。过冷奥氏体(A)随着过冷度不同,发生转变的孕育期亦不同。
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参考词条