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1)  isothermal martensite
等温马氏体
1.
With extending isothermal time,the quantity of austenite was increased due to isothermal martensite transformation.
随等温时间延长,因等温马氏体的生成,使室温组织中残余奥氏体量相应增加,当等温进入下贝氏体转变区后,由于下贝氏体的形成降低了奥氏体的稳定性,使残余奥氏体量又趋下降。
2)  martensite isothermal quenching
马氏体等温淬火
3)  fine isothermal martensite
细晶等温马氏体
4)  isothermal martensitic transformation
等温马氏体转变
1.
Pati and Cohen revised the dynamic model of Entwisle and Raghavan [1] concerning isothermal martensitic transformation.
自促发形核机制对于等温马氏体转变的解释是正确的。
5)  martensite transformation temperature
马氏体转变温度
1.
By using the discrete variational method and constructing cluster model, the effect of a little Hf, Zr addition on martensite transformation temperature of TiNi alloy was investigated in electronic level.
通过构建TiNi合金的团簇模型,利用离散变分法从电子层次研究了Hf、Zr添加对TiNi合金马氏体转变温度的影响。
6)  Temperature-changed martensitic transformation
变温马氏体相变
补充资料:奥氏体-贝氏体球铁
分子式:
CAS号:

性质:又叫奥-贝球铁。基体组织为奥氏体加贝氏体组织的球墨铸铁。这类球铁硅含量一般在1.4%~3.8%。含锰量小于0.5%,与普通球铁比较硅偏高、锰偏低。通过调节化学成分与热处理获得理想的奥-贝球铁的基体组织为针状贝氏体或无碳贝氏体一富碳奥氏体。这类球铁具有优良的综合机械性能、强度高、耐磨性好、韧性好、特别是有高的缺口韧性,可代替钢,用于制作重要受力结构件,如曲轴、齿轮、凸轮轴等。

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