在热处理或热加工加热时,通过反复多次的短时奥氏体化,可使奥氏体晶粒渐渐细化。这种加热工艺称为“超细化加热”。是细化钢铁晶粒的重要方法之一。...[继续阅读]
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如果在加热过程中设法使奥氏体晶粒细化到十级以上,则淬火后可得到十分细小的马氏体,可以有效地提高钢的强度、硬度和韧性,并使脆性转化温度降低。这种热处理工艺称为“超细化热处理”。获得超细奥氏体晶粒的方法有下列三...[继续阅读]
主要指镁锂合金,是目前结构金属材料中最轻的一种合金,故名。比重为1.30~1.65t/m3,强度较高,特别是压缩屈服强度显著高于其他镁合金。具有良好的塑性和韧性(包括低温韧性),缺口敏感性小,容易加工和焊接。这类合金按组织不同可分...[继续阅读]
用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于1180MPa,抗拉强度大于1380MPa这类钢一般具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比,还有良好的焊接性和成形性。按照合金化程度和显微组织,可分为低合金、中合金和高合金...[继续阅读]
强度极限高于1472MPa、且具有良好韧性的合金结构钢。分为低合金、中合金和高合金超韧钢三类。实现强韧化的主要措施是:减少有限杂质含量;进行形变热处理;实现热处理过程中的二次硬化;实现金属化合物沉淀强化;形变诱发相变等...[继续阅读]
变形铝合金的一类,主要是铝锌镁铜系合金,代号LC。强度极限可达500~700MPa,是目前室温强度最高的一类铝合金。除了主要合金元素之外,还往往加入少量铬、锰、钛等。锌和镁是主要强化元素,铜起补充强化作用并提高抗应力腐蚀性...[继续阅读]