中文名 | 低碳貝氏體鋼 | 外文名 | low-carbon bainitic steel |
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所屬學科 | 冶金學 | 公布時間 | 2019年 |
《冶金學名詞》第二版。
貝氏體鋼的一類,通常為碳含量在0.05%左右的貝氏體鋼。
個人覺得低碳貝貝家具挺不錯的,該品牌的產品右下角會有一個LOGO,我朋友在他們的直營店買了一套,說質量不錯,環保健康,十分耐用,不過要選擇好木材,不建議選擇松木的,水曲柳和橡木的都不錯,價格稍高點,性...
我家就是用這個牌子的床,還不錯,款式及顏色我小孩很喜歡,味道還行,我用了大半年了,還沒出現什么問題。反正相比部分大牌,價格要便宜得多,性價比還不錯,只是有點后悔,當時床買的1.2米的就好了,來個客人家...
低碳生活 [編輯本段]低碳生活的概念 所謂“低碳生活(low-carbon life)”,就是指生活作息時所耗用的能量要盡力減少,從而減低二氧化碳的排放量。 低碳生活,對于我們普通人來說是一種態度,而...
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安鋼生產的低碳貝氏體鋼出現瓢曲現象主要是在冷卻過程中形成。出現瓢曲的主要原因是鋼板在通過層流冷卻系統時,在厚度方向和橫向方向冷卻不均勻造成的。本文分析板形缺陷,研究縱向、厚度方向及縱向的板形控制方法,并制定了相應的措施,達到了改善板形的目的。
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安鋼低碳貝氏體鋼的瓢曲現象主要出現在冷卻過程中,主要原因是鋼板通過層流冷卻系統時,厚度方向和橫向方向冷卻不均勻。分析板型缺陷,研究縱向、厚度方向及橫向的板型控制方法,并制定了相應的措施,達到了改善板型的目的。
超低碳貝氏體鋼英文名稱是ultra-low carbon bainite steel,ULCB steel,是指在碳含量低于0.05%的碳錳鋼基礎上加入少量鉬、硼或銅使得室溫組織為超低碳貝氏體的工程結構鋼。主要應用于材料科學技術。
1 低碳貝氏體鋼國內外發展概況
1.1 低碳貝氏體鋼的發展需求
1.1.1 600MPa級以上鋼種的社會需要
1.1.2 回火馬氏體調質鋼的綜合性能及成本
1.1.3 降碳的趨勢及新鋼種的發展
1.2 低碳貝氏體鋼的成分設計及主要生產技術
1.2.1 成分設計及微合金元素的作用
1.2.2 低碳貝氏體鋼的主要生產技術
1.3 國內外低碳貝氏體鋼的發展與應用
1.3.1 早期的貝氏體鋼
1.3.2 以銅析出強化的貝氏體鋼
1.3.3 以相變強化為主的低碳貝氏體鋼的應用
1.4 我國貝氏體鋼的發展
參考文獻
2 低碳貝氏體鋼的物理冶金基礎
2.1 貝氏體相變的基本特征
2.1.1 貝氏體相變熱力學
2.1.2 貝氏體相變動力學
2.1.3 貝氏體相變晶體學
2.1.4 貝氏體相變機制問題
2.2 鋼中貝氏體的基本類型
2.2.1 上貝氏體
2.2.2 下貝氏體
2.2.3 粒狀貝氏體
2.2.4 無碳化物貝氏體
2.3 低碳鋼的連續冷卻轉變
2.3.1 過冷奧氏體的轉變行為
2.3.2 連續冷卻轉變產物的特征與分類
2.3.3 低碳鋼貝氏體轉變與轉變產物的特征
2.4 合金元素對低碳鋼貝氏體轉變的影響
2.4.1 合金元素對過冷奧氏體熱穩定性的影響
2.4.2 合金元素在奧氏體晶界的偏聚
2.4.3 合金元素的相界偏聚與拖曳作用
2.4.4 合金元素在相變中的重分布問題
參考文獻
3 低碳貝氏體鋼的控軋與控冷技術
3.1 熱機械處理工藝技術(TMCP)
3.1.1 TMCP的發展過程
3.1.2 TMCP的工藝
3.1.3 TMCP的冷卻控制
3.2 TMCP的物理冶金學
3.2.1 再結晶與非再結晶軋制
3.2.2 奧氏體內晶體缺陷密度對相變產物細化的影響
3.3 TMCP工藝應用及新進展
3.3.1 TMCP應用
3.3.2 TMCP工藝技術的新進展
參考文獻
4 低碳貝氏體鋼組織轉變類型及其控制
4.1 低碳貝氏體鋼的主要組織
4.2 Mn-Mo-Cu-Nb-B低碳貝氏體鋼的組織類型
4.2.1 連續轉變組織
4.2.2 等溫轉變
4.2.3 中溫亞穩組織轉變機理
4.3 針狀鐵素體的轉變與控制
4.3.1 針狀鐵素體相變及生長過程熱模擬研究
4.3.2 連續冷卻過程中不同階段組織轉變特征
4.3.3 間斷冷卻過程多相組織的形成
4.4 粒狀貝氏體及粒狀組織的形成與控制
4.5 奧氏體變形及變形后弛豫對其相變行為的影響
4.6 多相組織的控制與力學性能
參考文獻
5 低碳貝氏體鋼組織超細化技術
5.1 組織超細化技術思路
5.1.1 變形對中溫轉變組織細化的作用
5.1.2 中溫轉變組織進一步超細化的新思路
5.1.3 TMCP RPC技術的基本思想
5.2 超細化工藝的實際細化效果、性能及典型組織
5.2.1 選取能充分發揮超細化工藝效果的微合金成分范圍
5.2.2 弛豫-析出-控制相變(RPC)技術的典型工藝
5.3 中溫轉變組織細化工藝參數的熱模擬研究
5.3.1 不同溫度下變形及弛豫后的組織演變規律
5.3.2 貝氏體束尺寸的定量統計
5.4 RPC工藝下的典型細化組織及與其他工藝的比較
5.4.1 弛豫時間的影響
5.4.2 終軋溫度的影響
5.4.3 冷卻速度對組織及性能的影響
5.5 中溫組織超細化的原理分析
5.5.1 針狀鐵素體空間分布的分割作用
5.5.2 弛豫階段變形晶體內位錯胞狀結構的形成與演變
5.5.3 弛豫階段的微細析出釘扎效應
5.6 超細化貝氏體組織的變形行為
5.7 細化組織鋼回火過程組織性能變化規律及其原因分析
5.7.1 細化組織鋼與同成分調質鋼回火過程硬度的變化及其差異
5.7.2 回火過程的組織穩定性
5.7.3 回火溫度對鋼種力學性能的影響
參考文獻
6 低碳貝氏體鋼中析出相的類型及溶解與析出過程
6.1 低碳貝氏體鋼中析出相的類型
6.1.1 析出相的基本類型
6.1.2 析出相與基體的取向關系
6.1.3 析出相的空間分布與尺寸分布
6.2 微臺金元素碳化物的析出熱力學
6.2.1 析出過程體系自由能的變化
6.2.2 析出過程中析出相一基體界面形態的演化
6.3 微合金元素碳化物的析出動力學
6.3.1 析出相形核
6.3.2 析出相長大
6.3.3 析出相粗化
6.4 奧氏體中應變誘導析出與變形奧氏體回復再結晶的相互作用
6.5 析出物的溶解過程
6.5.1 析出物的熱穩定性
6.5.2 溶解過程的成分變化
6.6 低碳貝氏體鋼的時效強化
6.6.1 碳化物的時效析出
6.6.2 銅的時效析出
參考文獻
7 低碳貝氏體鋼的可焊性及耐蝕性
7.1 焊接熱循環過程中鋼的組織結構變化
7.2 鋼的化學成分對可焊性的影響
7.3 高性能低碳貝氏體耐候鋼的發展思路
7.4 碳含量與顯微組織對鋼的耐蝕性的影響
7.4.1 不同碳含量鋼種的周浸腐蝕實驗
7.4.2 進一步的周浸腐蝕試驗
7.4.3 實驗樣品銹層宏觀形貌和微觀形貌
7.4.4 低碳貝氏體鋼在鹽霧試驗中的腐蝕行為
7.4.5 鹽霧腐蝕行為的進一步研究
7.4.6 貝氏體鋼鹽霧實驗樣品表面銹層分析和電化學規律
參考文獻
8 低碳貝氏體典型鋼種的成分、性能及相關領域的應用概況
8.1 低碳貝氏體型高強度工程機械用焊接結構鋼
8.1.1 500~690MPa級低碳貝氏體鋼系列的合金設計及強度預測
8.1.2 Q500CF、Q600CF、Q690CF級鋼實物性能
8.1.3 不同級別鋼種CCT曲線、高溫變形再結晶及應變誘導析出曲線
8.1.4 不同強度級別系列鋼的金相組織
8.1.5 回火制度對Q600CF級別鋼中鈮的存在形式影響的分析
8.2 高性能橋梁用鋼
8.2.1 高性能橋梁鋼板的成分設計
8.2.2 低碳貝氏體高性能橋梁鋼的組織類型與控制
8.2.3 低碳貝氏體橋梁鋼的力學性能及組織結構
8.2.4 大厚度尺寸低碳貝氏體橋梁鋼性能與組織關系
8.2.5 大厚度尺寸橋梁鋼的回火力學性能
8.2.6 橋梁鋼的工業化生產
參考文獻
名詞索引2100433B
書籍全名:《高性能低碳貝氏體鋼/成分.工藝.組織.性能與應用》
ISBN編號:9787502444112
出版時間:2010-09-03
開本:16開
出版社:冶金工業出版社
作者:賀信萊//尚成嘉//楊善武//王學敏//