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1)  Work-Hardening Ability
加工硬化性能
1.
Effect of Nitrogen, Carbon and Manganese on Work-Hardening Ability of Metastable Austenite Manganese Steel;
氮碳锰对介稳奥氏体锰钢加工硬化性能的影响
2)  work hardening capacity
加工硬化能力
3)  Work hardening
加工硬化
1.
Investigation of work hardening mechanism in high manganese steel by Crussard-Jaoul analysis;
基于Crussard-Jaoul的n值分析对高锰钢加工硬化机制的探讨
2.
The simulation results suggest that Bauschinger effect and work hardening etc are validated in the model.
模拟结果表明,弯曲过程中存在鲍辛格效应和加工硬化等现象。
3.
The results show that the effects of work hardening by strain-induced martensite transformation and cast pore defects are the main reasons leading to strip broken of the steels during cold rolling.
结果表明,形变诱发马氏体组织所加剧的加工硬化与冶炼时所产生的气孔缺陷的共同作用是冷轧断带的原因。
4)  work-hardening
加工硬化
1.
The results indicate that the developed surfacing electrode has not only good welding technological properties,but also super work-hardening effect and good impact wear-resistance.
经过对制备的试样分别进行多次冲击磨损试验,并与D256焊条进行对比试验,分析试样的硬度和磨损失重变化,结果表明,此种堆焊材料具有焊接工艺性好、堆焊层组织加工硬化率高和耐凿削式冲击磨损性能优异的特点。
2.
the tensile strength and rate of elogation were measured by tension experiment machine,the situation of work-hardening was analysed,and the rolling direction cross-section metallurgical structure of the sheets under different deformation was analysed.
在二辊轧机上对CSP轧制的SPHD钢板进行了冷变形,在拉伸试验机上测定了冷变形后钢板的抗拉强度和伸长率,分析了其加工硬化的情况,并对不同冷变形程度下钢板轧制方向的横截面组织进行了分析。
3.
The important character of non-magnetic high manganese ZG25Mn18Cr4 alloy is rapid work-hardening under external stress.
在应力作用下快速加工硬化是高锰无磁钢ZG25Mn18Cr4的一个重要特征。
5)  strain hardening
加工硬化
1.
The results show that the grain size of the deep deformed Hadfield steel was refined remarkably,there emerge a great deal of high density twin crystals and stacking faults,and the capability of strain hardening and wear resistance are enhanced greatly.
试验结果表明,经预变形的高锰钢奥氏体晶粒急剧细化,内部出现大量的高密度孪晶、位错缠结及层错等组织,加工硬化性能大大提高,耐磨性也随之提高。
2.
Its strain hardening exponent n is 0.
挤压态合金的加工硬化指数n为0。
3.
The strain hardening rate of the material in various aging states is also increased by this addition, wh.
强化颗粒的加入还显著提高了材料在各种时效状态的加工硬化率。
6)  Working Hardening
加工硬化
1.
Working Hardening Characteristics of Cu-Ni-Si-Cr Alloy;
Cu-Ni-Si-Cr合金加工硬化特性
2.
The working hardening behavior of the thermal sprayed coating of the axles under fretting has been studied.
微动磨损的车轴涂层表层及无涂层车轴表层的显微硬度分布测量结果对比分析表明,微动磨损塑性变形导致涂层表层显著加工硬化,对涂层抗微动磨损损伤产生重要作
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
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参考词条