《表2 热膨胀和DSC法测量的相变点Table 2 The transformation temperature measured by the hot dilatation and DSC equi

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《连续冷却过程中微合金钢铁素体相变测量方法研究》


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利用热膨胀及DSC设备测量的微合金钢经950℃保温10min后以0.5℃/s连续冷却过程中的Ar3如表2所示,可以看出热膨胀实验与DSC测量结果已经非常接近,仅差2℃。热膨胀测量的是体积信号,而DSC设备测量的是热信号,相变点均依据切线法测量。而Ar1相差较大的原因可能是一方面热膨胀曲线对应发生珠光体相变的拐点不明显而导致人为测量误差较大;另一方面,发生珠光体相变体积变化信号弱,DSC设备测量的热信号变化较强,拐点确定误差小,结果更可靠。此外,曾有DSC测量微合金钢内析出的相关报道[9],这是热膨胀法无法实现的,同时也进一步说明DSC测量的相变范围更大,能够测量体积变化不明显而热信号变化明显的相变。