F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件(.馬氏體相變與馬氏體.ppt)

摘要:很多人不知道F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件的知識(shí),小編對(duì).馬氏體相變與馬氏體.ppt進(jìn)行分享,希望能對(duì)你有所幫助!本文導(dǎo)讀目錄:1、F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件2、.馬氏體相變與馬氏體.ppt3、馬氏體鋼棒材F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTMA18...

很多人不知道F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件的知識(shí),小編對(duì).馬氏體相變與馬氏體.ppt進(jìn)行分享,希望能對(duì)你有所幫助!

本文導(dǎo)讀目錄:

F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件(.馬氏體相變與馬氏體.ppt)

1、F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件

2、.馬氏體相變與馬氏體.ppt

3、馬氏體鋼棒材

F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件

  F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTMA182-2016。

  F5在650攝氏度左右具有良好的抗氧化性,在600攝氏度以下具有較好的熱強(qiáng)性,并有良好的減震性和導(dǎo)熱性,耐高溫氫和硫化氫腐蝕、有機(jī)酸腐蝕。

  使用溫度在-29℃~650℃,主要適用介質(zhì)有蒸汽、石油產(chǎn)品等(主要用于高溫高壓閥)。

.馬氏體相變與馬氏體.ppt

  4.馬氏體相變與馬氏體序言. 1.馬氏體相變的研究歷程《世界冶金發(fā)展史中記載,公元前900年,在埃及已將斧頭淬火硬化,斧刃經(jīng)檢驗(yàn)具有馬氏體組織,硬度45HRC。

  在中國,公元前206~24年,一柄漢代的鋼劍具有馬氏體組織。

  我國是世界上鋼淬火技術(shù)先進(jìn)的國家,具有領(lǐng)先的淬火工匠手藝,但長期對(duì)其內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)缺乏科學(xué)認(rèn)識(shí)。

  人類認(rèn)識(shí)淬火組織的變化規(guī)律則是19世紀(jì)的事情,開始進(jìn)入材料科學(xué)時(shí)代。

  1878年,德國冶金學(xué)家Martens等用金相顯微鏡觀察到淬火鋼中的這種硬相,首先發(fā)現(xiàn)的是高碳針狀馬氏體。

  1895年法國人Osmond將其命名為馬氏體(Martensite)。

  20世紀(jì),馬氏體相變是材料科學(xué)中研究最活躍的學(xué)科之一。

  發(fā)現(xiàn)鋼、有色金屬及合金,陶瓷材料中均有馬氏體相變發(fā)生。

  1924年,Bain發(fā)現(xiàn)淬火鋼表面存在浮凸,并提出了馬氏體相變的應(yīng)變模型,稱為貝茵應(yīng)變模型。

  1926~1927年,W.L.Fink和..庫爾久莫夫等各自分別用X-射線技術(shù)測得鋼中馬氏體為體心正方結(jié)構(gòu),并且測得回火馬氏體的正方度的變化。

  認(rèn)為馬氏體是碳在-Fe中的過飽和固溶體。

  1929年,周志宏等首先將電解鐵淬入水銀,獲得馬氏體組織。

  此舉證明,馬氏體也可以是體心立方結(jié)構(gòu),不為碳所過飽和。

  1930年,..庫爾久莫夫和G.薩克斯提出了馬氏體相變的K-S切變模型;1933年,R.E.邁爾(Mehl)測得在中、高碳鋼中馬氏體在奧氏體的{225}晶面上形成,被稱為慣習(xí)面.1934年,西山設(shè)計(jì)了馬氏體相變的西山切變模型。

  1937年,開始研究處理Fe-C合金馬氏體相變熱力學(xué),試圖計(jì)算馬氏體點(diǎn)(Ms)。

  1938年,發(fā)現(xiàn)在Cu-Zn、Cu-Sn合金中存在馬氏體。

  1949年,Greniger和Troiano提出G-T模型。

  1953年,F(xiàn)rank首先提出Fe-C{225}馬氏體與母相間的位錯(cuò)界面模型。

  20世紀(jì)30~50年代,發(fā)現(xiàn)高碳鋼、Fe-Ni合金中形成馬氏體的速率極大,一片馬氏體的生成時(shí)間約為(0.5~3)10-7s,相當(dāng)于速率1100m/s。

  1951年,J.W.Christian首先提出了馬氏體相變的層錯(cuò)形核模型。

  1952年,張經(jīng)錄首先用金相顯微鏡觀察到Au-Cd合金馬氏體的孿晶。

  1953~1954年,提出兩個(gè)馬氏體相變的表象學(xué)假說,其一稱為“W-L-R理論”;另一個(gè)稱為“B-M理論”。

  1963年,Wolten首先指出ZrO2中正方相(t)→單斜相(m)的轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體相變[2]。

  1964年,Bogers-Burgers雙切變模型被提出。

  1966年等提出了→′(18R)→(hcp)→′(斜方馬氏體)→′四步切變機(jī)制,稱為模型。

  1976年Olson、Cohen提出了一個(gè)與K-N-V機(jī)制相似的模型;1977年,藤田等設(shè)計(jì)了一個(gè)′→(6R)→′→′M的模型,稱為藤田模型。

  20世紀(jì)60年代末,70年代初先后提出馬氏體相變的協(xié)作形變“理論”和范性協(xié)作模型,以及多次切變模型。

  70年代,N.D.H.Ross等提出復(fù)切變模型,但該模型也與實(shí)際不符[2]。

  20世紀(jì)70年代開發(fā)了形狀記憶合金,開展了熱彈性馬氏體相變的研究。

  測得Au-Cu-Zn合金馬氏體的長大速率較小,僅為0.32cm/s;Cu-Al-Ni合金的僅10-310-6m/s。

  70年代末,Cahn等應(yīng)用群倫闡述相變中母相與馬氏體之間的對(duì)稱關(guān)系。

  1988年徐祖耀在《相變原理中敘述了群倫在相變中應(yīng)用的一般原理。

  1999年徐祖耀在總結(jié)馬氏體相變機(jī)制時(shí)指出:原始表象學(xué)說、現(xiàn)代表象學(xué)說、復(fù)切變模型、范性協(xié)作模型等均遠(yuǎn)不夠成熟。

  馬氏體相變極為復(fù)雜,具有多種晶體結(jié)構(gòu)、亞結(jié)構(gòu)和豐富多彩的組織形貌。

  尤其是馬氏體相變切變機(jī)制的研究,進(jìn)行了大量的工作。

  到20世紀(jì)末就馬氏體相變機(jī)制已經(jīng)提出10余種模型,但均與實(shí)際不符,應(yīng)屬假說,不是成熟的理論。

  美國麻省理工學(xué)院的Cohen教授曾曰:馬氏體相變可能是自然界中最為神奇美妙的過程之一。

  100多年來,馬氏體及馬氏體相變的研究取得了顯著的進(jìn)步,馬氏體在國民經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用取得了輝煌的成就。

  馬氏體相變熱力學(xué),馬氏體相變動(dòng)力學(xué),馬氏體相變組織學(xué),馬氏體的性能學(xué),應(yīng)用馬氏體的工藝技術(shù),各種馬氏體材料的開發(fā)應(yīng)用等各方面的研究均獲得了顯著進(jìn)展,促進(jìn)了人類社會(huì)文明。

  但是,至今沒有形成馬氏體相變完整的理論體系,尤其是馬氏體相變機(jī)制的研究,馬氏體晶體學(xué)的研究不夠成熟,學(xué)說(假說、模型)較多。

  馬氏體的概念尚不確切,馬氏體相變的概念尚存在缺點(diǎn),需要科學(xué)抽象而使其更加正確。

  因此,馬氏體相變機(jī)制的研究尚未見到“佛祖”,未取得“真經(jīng)”。

馬氏體鋼棒材

  德國蒂森克虜伯VDM鎳基合金美國冶聯(lián)ATI耐腐蝕合金美國哈氏合金日本冶金NAS超級(jí)不銹鋼日本新日鐵超級(jí)不銹鋼寶鋼優(yōu)質(zhì)合金鋼興澄合金鋼大冶合金鋼寶鋼不銹鋼太鋼不銹鋼進(jìn)口耐磨板高強(qiáng)度鋼板美國ALCOA鋁合金美國KAISER航空鋁日本Kobelco超平鋁板無縫鋁管ASP23粉末高速鋼。


那么以上的內(nèi)容就是關(guān)于F5屬于美標(biāo)馬氏體型耐熱鋼鍛件的介紹了,.馬氏體相變與馬氏體.ppt是小編整理匯總而成,希望能給大家?guī)韼椭?/p>