《表4 不同冷却速度下对应的相变温度》

《表4 不同冷却速度下对应的相变温度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《铌微合金化HRB400E高强钢筋CCT曲线测定及应用》


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依据冷却时的膨胀曲线可以分析奥氏体转变其他相变产物的组织类型对应的相变点。但是,当转变量较少时,曲线上不能显现明显的相变拐点,依据切线法测量的结果就会受到影响。金相法作为其补充和必要的校准手段,可以提高测量的准确度,如果转变产物不易鉴别出来,辅以硬度法来确定转变点[15]。综合膨胀曲线、显微组织类型和测得的维氏硬度,利用AutoCCT软件根据切线法测定出不同冷却速度下的过冷奥氏体相变温度,结果见表4。将所测得的相变点绘制到温度-时间半对数坐标系中,标出Ac1、Ac3和Ms,得到如图5所示的CCT曲线。由图5可知,当HRB400E以不同的速度连续冷却时,过冷奥氏体会析出铁素体和发生珠光体转变(A→F+P)、贝氏体转变(A→B)以及马氏体转变(A→M)。