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發布時間:2020-08-26 12:14  
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奧氏體晶粒度和奧氏體晶粒長大及其影響因素1、奧氏體晶粒度1)起始晶粒度——室溫下各種原始組織剛剛轉變為奧氏體時的晶粒度。2)實際晶粒度——鋼在具體的熱處理或加熱條件下實際獲得的奧氏體晶粒度的大小。
分為10級,1級最粗(鍛造常溫調質晶粒度一般要求5-8級,鍛造余熱調質晶粒度一般要求大于等于2級)。鋼結構(建筑結構類型)編輯討論1鋼結構是由鋼制材料組成的結構,是主要的建筑結構類型之一。3)本質晶粒度——表示奧氏體晶粒長大的傾向性。不表示晶粒的大小。















(二)貝氏體轉變過程半擴散型轉變——只發生碳原子擴散,大質量的鐵原子基本不擴散 。三、馬氏體型轉變(低溫轉變)(一)馬氏體組織形態和性能當奧氏體以極大的冷卻速度過冷至Ms點以下,(對于共析鋼為230℃以下)時,將轉變成馬氏體類型組織。獲得馬氏體是鋼件強化的重要基礎。1、馬氏體的晶體結構馬氏體M是碳在α-Fe中的過飽和固溶體。屈強比(σs/σb)鋼材的屈服點(屈服強度)與抗拉強度的比值,稱為屈強比。馬氏體轉變時,奧氏體中的C全部保留在馬氏體中。體心正方晶格(a=b≠c); c/a——正方度;















材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;9)、展性(Malleability)-又稱可鍛性,是金屬延性或柔軟性的另一種表示法。建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產。鋼結構應研究高強度鋼材,大大提高其屈服點強度;此外要軋制新品種的型鋼,例如H型鋼(又稱寬翼緣型鋼)和T形鋼以及壓型鋼板等以適應大跨度結構和超高層建筑的需要。






奧運會后,鋼結構建筑得到普及和持續發展,鋼結構廣泛應用到建筑、鐵路、橋梁和住宅等方面,各種規模的鋼結構企業數以萬計,世界先1進的鋼結構加工設備基本齊全,如多頭多維鉆床、鋼管多維相貫線切割機、波紋板自動焊接機床等。并且現在數百家鋼結構企業的加工制作水平具有世界先1進水平,如鋼結構制作特級和1級企業。2、上下游對本行業的影響鋼結構的上游主要是鋼鐵行業,鋼材產品價格波動直接影響本行業的采購成本。近幾年,鋼產量每年多達6億多噸,鋼材品種完全能滿足建筑需要。