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马氏体时效钢锻造加工1Cr11Ni2W2MoV961力学性能

发布:2024/5/5 17:11:42

马氏体时效钢锻造1Cr11Ni2W2MoV(961)力学性能

马氏体时效钢锻造加工1Cr11Ni2W2MoV961力学性能

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对钢加热和时相变的影响2、对奥氏体晶粒大小的影响——大多数合金元素有阻碍奥氏体晶粒长大的作用。但锰和硼却相反,可以促进奥氏体晶粒长大,所以,除锰钢外,合金钢在加热时不易过热。这样有利于在淬火后获得细马氏体;也有利于适当提高加热温度,使奥氏体中溶有更多的合金元素增加淬透性和提高钢的力学性能。 [2] 我们的宗旨:用户至上,质量,用心 !钢时的相变是指过冷奥氏体的,包括珠光体转变(共析)、贝氏体相变及马氏体相变。仅举合金元素对过冷奥氏体等温转变曲线的影响为例,大多数合金元素,除钴和铝外,均起减缓奥氏体等温的作用,但各类元素所起的作用有所不同。不形成碳化物的(如硅、镍、铜)和少量的碳化物形成元素(如钒、钛、钼、钨),对奥氏体到向珠光体的转变和向贝氏体的转变的影响差异不大,因而使转变曲线向右推移。目前工程上所说的氢脆大多数是指这类氢脆。特点:a只在一定温度范围内出现,如高强度钢多出现在-1~15℃之间,而以室温下 敏感。B提高应变速率,材料对氢脆的敏感性降低。因此只有缓慢加载试验时才能显示出这类脆性。C显着降低材料的断后伸长率,但氢含量降低致一定数值后,断后伸长率不再变化,而断面收缩率则随氢含量增加而降低,且材料强度越高,下降越剧烈。D高强度钢的氢致延滞断裂还具有可逆性。即钢材经过低应力慢速应变后,因氢脆导致塑性降低,如果卸除载荷,停留一段时间再进行高速加载,则钢的塑性可以得到恢复,氢脆现象消除。

马氏体时效钢板材S45000定尺切割

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