新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

工程材料作业?/p>

4

)答?/p>

 

1.

 

解释下列现象

:

 

(1) 

在相同含碳量下,

除了?/p>

Ni

?/p>

Mn

的合金钢外,

大多数合金钢的热处理加热

温度都比碳钢高?/p>

 

奥氏体形成分为形核、长大、残余渗碳体溶解,奥氏体均匀?/p>

4

阶段。多?/p>

合金元素减缓

A

形成?/p>

Cr

?/p>

Mo

?/p>

W

?/p>

V

等强碳化物形成元素与碳亲和力大,形成

的合金元素的碳化物稳定?/p>

难溶解,

会显著减慢碳及合金元素的扩散速度?/p>

但为

了充分发挥合金元素的作用?/p>

又必须使其更多的溶入奥氏体中?/p>

合金钢往往需?/p>

比含碳量相同的碳钢加热到更高的温度,保温更长时间?/p>

 

Co

?/p>

Ni

等部分非碳化物形成元素,因增大碳的扩散速度,使奥氏体的形成

速度加快。?/p>

Al

?/p>

Si

?/p>

Mn

等合金元素对奥氏体形成速度的影响不大?/p>

 

    

阻碍晶粒长大?/p>

合金钢需要更高的加热温度?/p>

更长的保温时间,

才能保证?/p>

氏体均匀化?/p>

 

  

(加热温度升高了?/p>

但一般不会引起晶粒粗大:

大多数合金元素都有阻碍奥?/p>

体晶粒长大的作用?/p>

碳化物形成元素的作用最明显?/p>

因其形成的碳化物高温下稳

定性高,很难完全溶入奥氏体,未溶的细小碳化物颗粒,分布在奥氏体晶界上,

有效的阻止晶粒长大,

起到细化晶粒的作用?/p>

所以,

合金钢虽然热处理加热温度

高,但一般不用担心晶粒粗大?/p>

 

    

强烈阻碍晶粒长大的元素:

V

?/p>

Ti

?/p>

Nb

?/p>

Zr

;中等阻碍的?/p>

W

?/p>

Mo

?/p>

Cr

;影?/p>

不大的:

Si

?/p>

Ni

?/p>

Cu

?/p>

促进晶粒长大的:

Mn

?/p>

P

?/p>

B

?/p>

 

(2) 

在相同含碳量下,含碳化物形成元素的合金钢比碳钢具有较高的回火稳定

性?/p>

 

回火过程一般分为:

马氏体分解?/p>

残余奥氏体转变?/p>

碳化物类型转变和碳化

物长大?/p>

 

合金元素在回火过程中?/p>

推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转?/p>

(即在较?/p>

温度才出现分解和转变?/p>

,提高铁素体的再结晶温度,使碳化物难以聚集长大?/p>

保持较大的弥散度?/p>

因此?/p>

提高了钢对回火软化的抗力?/p>

即提高了钢的回火稳定

性?/p>

使得合金钢在相同温度下回火时?/p>

比同样质量分数的碳钢具有更高的硬度和

强度(对工具钢,耐热钢更重要?/p>

,或在保证相同强度的条件下,可在更高的温

Ͼλ
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

工程材料作业?/p>

4

)答?/p>

 

1.

 

解释下列现象

:

 

(1) 

在相同含碳量下,

除了?/p>

Ni

?/p>

Mn

的合金钢外,

大多数合金钢的热处理加热

温度都比碳钢高?/p>

 

奥氏体形成分为形核、长大、残余渗碳体溶解,奥氏体均匀?/p>

4

阶段。多?/p>

合金元素减缓

A

形成?/p>

Cr

?/p>

Mo

?/p>

W

?/p>

V

等强碳化物形成元素与碳亲和力大,形成

的合金元素的碳化物稳定?/p>

难溶解,

会显著减慢碳及合金元素的扩散速度?/p>

但为

了充分发挥合金元素的作用?/p>

又必须使其更多的溶入奥氏体中?/p>

合金钢往往需?/p>

比含碳量相同的碳钢加热到更高的温度,保温更长时间?/p>

 

Co

?/p>

Ni

等部分非碳化物形成元素,因增大碳的扩散速度,使奥氏体的形成

速度加快。?/p>

Al

?/p>

Si

?/p>

Mn

等合金元素对奥氏体形成速度的影响不大?/p>

 

    

阻碍晶粒长大?/p>

合金钢需要更高的加热温度?/p>

更长的保温时间,

才能保证?/p>

氏体均匀化?/p>

 

  

(加热温度升高了?/p>

但一般不会引起晶粒粗大:

大多数合金元素都有阻碍奥?/p>

体晶粒长大的作用?/p>

碳化物形成元素的作用最明显?/p>

因其形成的碳化物高温下稳

定性高,很难完全溶入奥氏体,未溶的细小碳化物颗粒,分布在奥氏体晶界上,

有效的阻止晶粒长大,

起到细化晶粒的作用?/p>

所以,

合金钢虽然热处理加热温度

高,但一般不用担心晶粒粗大?/p>

 

    

强烈阻碍晶粒长大的元素:

V

?/p>

Ti

?/p>

Nb

?/p>

Zr

;中等阻碍的?/p>

W

?/p>

Mo

?/p>

Cr

;影?/p>

不大的:

Si

?/p>

Ni

?/p>

Cu

?/p>

促进晶粒长大的:

Mn

?/p>

P

?/p>

B

?/p>

 

(2) 

在相同含碳量下,含碳化物形成元素的合金钢比碳钢具有较高的回火稳定

性?/p>

 

回火过程一般分为:

马氏体分解?/p>

残余奥氏体转变?/p>

碳化物类型转变和碳化

物长大?/p>

 

合金元素在回火过程中?/p>

推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转?/p>

(即在较?/p>

温度才出现分解和转变?/p>

,提高铁素体的再结晶温度,使碳化物难以聚集长大?/p>

保持较大的弥散度?/p>

因此?/p>

提高了钢对回火软化的抗力?/p>

即提高了钢的回火稳定

性?/p>

使得合金钢在相同温度下回火时?/p>

比同样质量分数的碳钢具有更高的硬度和

强度(对工具钢,耐热钢更重要?/p>

,或在保证相同强度的条件下,可在更高的温

">
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

工程材料作业?/p>

4

)答?/p>

 

1.

 

解释下列现象

:

 

(1) 

在相同含碳量下,

除了?/p>

Ni

?/p>

Mn

的合金钢外,

大多数合金钢的热处理加热

温度都比碳钢高?/p>

 

奥氏体形成分为形核、长大、残余渗碳体溶解,奥氏体均匀?/p>

4

阶段。多?/p>

合金元素减缓

A

形成?/p>

Cr

?/p>

Mo

?/p>

W

?/p>

V

等强碳化物形成元素与碳亲和力大,形成

的合金元素的碳化物稳定?/p>

难溶解,

会显著减慢碳及合金元素的扩散速度?/p>

但为

了充分发挥合金元素的作用?/p>

又必须使其更多的溶入奥氏体中?/p>

合金钢往往需?/p>

比含碳量相同的碳钢加热到更高的温度,保温更长时间?/p>

 

Co

?/p>

Ni

等部分非碳化物形成元素,因增大碳的扩散速度,使奥氏体的形成

速度加快。?/p>

Al

?/p>

Si

?/p>

Mn

等合金元素对奥氏体形成速度的影响不大?/p>

 

    

阻碍晶粒长大?/p>

合金钢需要更高的加热温度?/p>

更长的保温时间,

才能保证?/p>

氏体均匀化?/p>

 

  

(加热温度升高了?/p>

但一般不会引起晶粒粗大:

大多数合金元素都有阻碍奥?/p>

体晶粒长大的作用?/p>

碳化物形成元素的作用最明显?/p>

因其形成的碳化物高温下稳

定性高,很难完全溶入奥氏体,未溶的细小碳化物颗粒,分布在奥氏体晶界上,

有效的阻止晶粒长大,

起到细化晶粒的作用?/p>

所以,

合金钢虽然热处理加热温度

高,但一般不用担心晶粒粗大?/p>

 

    

强烈阻碍晶粒长大的元素:

V

?/p>

Ti

?/p>

Nb

?/p>

Zr

;中等阻碍的?/p>

W

?/p>

Mo

?/p>

Cr

;影?/p>

不大的:

Si

?/p>

Ni

?/p>

Cu

?/p>

促进晶粒长大的:

Mn

?/p>

P

?/p>

B

?/p>

 

(2) 

在相同含碳量下,含碳化物形成元素的合金钢比碳钢具有较高的回火稳定

性?/p>

 

回火过程一般分为:

马氏体分解?/p>

残余奥氏体转变?/p>

碳化物类型转变和碳化

物长大?/p>

 

合金元素在回火过程中?/p>

推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转?/p>

(即在较?/p>

温度才出现分解和转变?/p>

,提高铁素体的再结晶温度,使碳化物难以聚集长大?/p>

保持较大的弥散度?/p>

因此?/p>

提高了钢对回火软化的抗力?/p>

即提高了钢的回火稳定

性?/p>

使得合金钢在相同温度下回火时?/p>

比同样质量分数的碳钢具有更高的硬度和

强度(对工具钢,耐热钢更重要?/p>

,或在保证相同强度的条件下,可在更高的温

Ͼλ">
Ͼλ
Ŀ

工程材料第四章习题答?- 百度文库
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

工程材料作业?/p>

4

)答?/p>

 

1.

 

解释下列现象

:

 

(1) 

在相同含碳量下,

除了?/p>

Ni

?/p>

Mn

的合金钢外,

大多数合金钢的热处理加热

温度都比碳钢高?/p>

 

奥氏体形成分为形核、长大、残余渗碳体溶解,奥氏体均匀?/p>

4

阶段。多?/p>

合金元素减缓

A

形成?/p>

Cr

?/p>

Mo

?/p>

W

?/p>

V

等强碳化物形成元素与碳亲和力大,形成

的合金元素的碳化物稳定?/p>

难溶解,

会显著减慢碳及合金元素的扩散速度?/p>

但为

了充分发挥合金元素的作用?/p>

又必须使其更多的溶入奥氏体中?/p>

合金钢往往需?/p>

比含碳量相同的碳钢加热到更高的温度,保温更长时间?/p>

 

Co

?/p>

Ni

等部分非碳化物形成元素,因增大碳的扩散速度,使奥氏体的形成

速度加快。?/p>

Al

?/p>

Si

?/p>

Mn

等合金元素对奥氏体形成速度的影响不大?/p>

 

    

阻碍晶粒长大?/p>

合金钢需要更高的加热温度?/p>

更长的保温时间,

才能保证?/p>

氏体均匀化?/p>

 

  

(加热温度升高了?/p>

但一般不会引起晶粒粗大:

大多数合金元素都有阻碍奥?/p>

体晶粒长大的作用?/p>

碳化物形成元素的作用最明显?/p>

因其形成的碳化物高温下稳

定性高,很难完全溶入奥氏体,未溶的细小碳化物颗粒,分布在奥氏体晶界上,

有效的阻止晶粒长大,

起到细化晶粒的作用?/p>

所以,

合金钢虽然热处理加热温度

高,但一般不用担心晶粒粗大?/p>

 

    

强烈阻碍晶粒长大的元素:

V

?/p>

Ti

?/p>

Nb

?/p>

Zr

;中等阻碍的?/p>

W

?/p>

Mo

?/p>

Cr

;影?/p>

不大的:

Si

?/p>

Ni

?/p>

Cu

?/p>

促进晶粒长大的:

Mn

?/p>

P

?/p>

B

?/p>

 

(2) 

在相同含碳量下,含碳化物形成元素的合金钢比碳钢具有较高的回火稳定

性?/p>

 

回火过程一般分为:

马氏体分解?/p>

残余奥氏体转变?/p>

碳化物类型转变和碳化

物长大?/p>

 

合金元素在回火过程中?/p>

推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转?/p>

(即在较?/p>

温度才出现分解和转变?/p>

,提高铁素体的再结晶温度,使碳化物难以聚集长大?/p>

保持较大的弥散度?/p>

因此?/p>

提高了钢对回火软化的抗力?/p>

即提高了钢的回火稳定

性?/p>

使得合金钢在相同温度下回火时?/p>

比同样质量分数的碳钢具有更高的硬度和

强度(对工具钢,耐热钢更重要?/p>

,或在保证相同强度的条件下,可在更高的温



ļ׺.doc޸Ϊ.docĶ

  • žѵ⣨400 𰸣
  • ʦСѧһ꼶ѧ²ȫ̰
  • е·ָͨϵ(2012)͡е·ָͨϵ˵
  • Access2010ݿ⼼ExeAnswer
  • ս̰꼶²ѧ̰
  • ĩԸϰص
  • ؼ⼰
  • һܰ_
  • ˮʴлָ
  • ijͻ¼ӦԤ

վ

԰ Ͼλ
ϵͷ779662525#qq.com(#滻Ϊ@)