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1)  segregation of Mn
网状珠光体
1.
There is a profound segregation of Mn in the cast samples, and this causes the formation of net pearlite.
采用不同热处理方法研究了ZG2 5钢中网状珠光体的形成规律及对力学性能的影响·结果表明 ,当试验钢经 90 0~ 95 0℃退火处理后 ,珠光体易形成网状·过高或过低温度退火 ,以及在所有试验温度下正火 ,珠光体均不易形成网状·电子探针分析证实 ,这种网状珠光体的形成是锰偏析所致·ZG2 5钢中珠光体呈网状分布时 ,钢的强度、韧性明显降
2)  lamellar pearlite
层状珠珠光体
3)  lamellar pearlite
片状珠光体
1.
It is a question worth discussion whether lamellar pearlite and sorbite could co-exist in the view field of optical microscopes and whether lamellar pearlite and sorbite could be identified simply via lamellar structures.
在光学显微镜的视场中,片状珠光体与索氏体是否可以共存;同时,是否可以简单地根据是否能够区分层片状结构来划分片状珠光体与索氏体值得探讨。
2.
45 steel row material for cold extrusion performed pre-normalizing can eliminate the widmannstaetten structure,banded structure,and form the uniform lamellar pearlite.
45钢冷挤压零件原材料预先正火,彻底消除魏氏组织、带状组织,形成均匀片状珠光体,然后在球化退火时,才能获得碳化物颗粒均匀、圆整、弥散分布在铁素体基体上的理想组织。
4)  spheroidal pearlite
粒状珠光体
1.
After normalizing,spheroidal pearlite is gained in this material.
由于石墨的存在 ,阻碍了碳化物的溶解 ,加大了奥氏体中碳浓度的不均匀程度 ,使得基体组织最后转变形成粒状珠光体。
5)  granular pearlite
粒状珠光体
1.
09% ,however,a low temperature annealing process with waving type of temperature holding resulted in the structure of granular pearlite plus tempered graphite and the tensile strength was more than 300MPa,the elongation was more than 6% .
09%时,不可能得到铁素体基体,而用低温波动式保温退火工艺,得到了粒状珠光体+团絮状石墨组织,其σ b大于 300MPa,δ大于 6%,机械加工性能良好,这不失为一种挽救含铬高的可锻铸铁件的可行工艺。
6)  spherical parasitic
球状珠光体
补充资料:珠光体相变

pearlitictransformation:奥氏体转变为珠光体的相变。

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