与调质回火马氏体组织不同,氧含量对铁素体-珠光体组织的疲劳性能没有明显的影响。
回火完全淬硬钢得到的最终组织结构被称为回火马氏体。
由于马氏体这一淬硬钢主要成分的不稳定性,使得回火成为可能。
贝氏体期间也发生在热处理冷却速度太快珍珠岩形式,还没有足够的迅速产生马氏体。
焊缝金属主要有针状铁素体+粒状贝氏体+少量马氏体组成。
但这类不锈钢内部组织为回火马氏体,具有导磁性,可被磁铁吸引。
随淬火加热温度的升高,板条马氏体逐渐长大,但长大趋势不明显;
减少残余奥氏体和马氏体碳化物的降水预计的回火工艺。
从整体上看,上贝氏体具有某些珠光体分解的特征;而下贝氏体则具有马氏体相变的特征。
试样的铁素体晶粒大小在不同的马氏体范围内对强度和延伸率有不同的影响。
在高应变率下,固溶态的试样发生了应力诱发马氏体相变;
这种残余奥氏体稳定性较差,在一定的塑性变形量下,会向较稳定的马氏体转变。
此现象可在麻田散体相变化时提供大量的异质成核位置。
且马氏体在变形的后期中将出现伴生的高位错密度区和低位错密度区。
焊缝熔化区组织均为马氏体、细晶区组织为少量马氏体和铁素体;
另得出,应变率越高,初期残余奥氏体向马氏体转变越快。
借助X射线衍射技术,研究了304奥氏体不锈钢热诱发马氏体相变倾向。
采用TEM对形变位错密度以及马氏体组织进行了分析。
随着热处理时间的延长,类马氏体层的宽度并无明显的变化;
对含碳量较高的钢板会生成马氏体组织,焊缝的硬化比较明显。
试验结果表明:焊后的堆焊层组织为马氏体+碳化物+残余奥氏体。
两种CCT曲线上均有铁素体区(F)、珠光体区(P)、贝氏体区(B)和马氏体区(M)。
1·Tempering is possible because of the instability of the martensite, the principal constituent of hardened steel.
由于马氏体这一淬硬钢主要成分的不稳定性,使得回火成为可能。
2·Retained austenite reduction and carbide precipitations in the martensite are anticipated by the tempering process.
减少残余奥氏体和马氏体碳化物的降水预计的回火工艺。
3·The final structure obtained from tempering a fully hardened steel is called tempered martensite.
回火完全淬硬钢得到的最终组织结构被称为回火马氏体。
4·The decomposition and transformation of the retained austenite in bainite differ from that in martensite.
贝氏体中的残余奥氏体分解和转变的行为与马氏体中的不同。
5·The research describes the formation of Widmanstatten structure and martensite in iron-carbon alloys possessing a broad range of carbon contents and heat treated using a broad range of cooling rates.
该项研究描述了铁碳合金中魏氏组织和马氏体的形成,所用合金具有宽的碳含量范围,热处理时采用的冷却速率范围也是宽的。