晶粒尺寸、压扁或者应变和固溶合金全自动精密维氏硬度计冷却到卷曲过程中的相变(在输出辊道上) 此处,奥氏体晶粒尺寸、压扁或者残余的应变和固溶合金元素已经被计算。以下是用来计算形成热轧成品的微观组织的。 每单位体积有效的奥氏体表面积 偏平化的影响是增加铁素体形核位置,这导致铁素体晶粒细化。因为奥氏体晶界通常是铁素体形核位置,所以偏平化的结果可以看作是有效增加了单位体积奥氏体的晶界。有效奥氏体晶界增加的原因部分是因为几何形状,因为扁形晶粒单位体积的晶界比等轴晶粒更多,部分是由于在奥氏体变形带创造了形核机会。 奥氏体转变为铁素体+珠光体和贝氏体 理想状态下,方程根据合金成分和奥氏体条件(晶粒尺寸和残余应变)来预报连续冷却转变行为。这种模型非常复杂,通常要模拟传统钢的热处理,如淬火和回火。所以这些模型己经发展到相应的高合金钢和高碳钢,然而在热变性过程中关注的是钢的微合金化。不过,这些模型结合了相当多的关于奥氏体转变的实验数据,所以非常接近一般的微观结构模型。
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