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1)  isothermal bainitic transformation
贝氏体等温转变
2)  low-temperature bainitic transformation
低温贝氏体转变
3)  isothermal transformation of austenite
奥氏体等温转变
4)  isothermal martensitic transformation
等温马氏体转变
1.
Pati and Cohen revised the dynamic model of Entwisle and Raghavan [1] concerning isothermal martensitic transformation.
自促发形核机制对于等温马氏体转变的解释是正确的。
5)  bainite start temperature
贝氏体转变开始温度
1.
The results indicate that bainite start temperature decreases with the raising of cooling rate and increases with the increasing of deformation temperature.
研究表明,在连续冷却条件下,随着冷却速度的增加,贝氏体转变开始温度降低。
6)  bainitic transformation
贝氏体转变
1.
It was found that an upper bainitic transformation,γ→α-Fe+γ′-Fe_4N,occurred preferentially at either the grain boundaries or the dislocation lines in the interior of austenite grains,producing a microstructure which,although morphologically looking markedly different,consisted of bainitic packets composed of parallel bainitic ferrite(α-Fe)laths withγ′-Fe_4N lath.
等温转变属于γ→α-Fe+γ′-Fe_4N上贝氏体转变,转变产物由α-Fe板条和γ′-Fe_4N板条交替排列而成的贝氏体板条团以及离散分布在贝氏体团块间的残余奥氏体(γr)小团块组成。
2.
The effect of deformation on bainitic transformation and the microstructure of a microalloyed clean steel and two commercial steels (STE355 and X60) has been studied.
讨论了变形对高洁净微合金钢贝氏体转变及转变组织的影响,并与两种工业钢STE355(8Y)、X60(6B)进行了比较,试验在720~1100℃进行。
3.
Two stages, meta bainitie and typical bainitie stage, can be observed in the process of bainitic transformation for steels containing alloying elements which can preclude the precipitate of carbides.
含有阻碍碳化物析出的合金元素的钢 ,贝氏体转变过程可以分为二个阶段 :准贝氏体阶段和典型贝氏体阶段 ,准贝氏体阶段组织为贝氏体铁素体和残余奥氏体 ,典型贝氏体阶段组织为贝氏体铁素体和碳化物。
补充资料:奥氏体-贝氏体球铁
分子式:
CAS号:

性质:又叫奥-贝球铁。基体组织为奥氏体加贝氏体组织的球墨铸铁。这类球铁硅含量一般在1.4%~3.8%。含锰量小于0.5%,与普通球铁比较硅偏高、锰偏低。通过调节化学成分与热处理获得理想的奥-贝球铁的基体组织为针状贝氏体或无碳贝氏体一富碳奥氏体。这类球铁具有优良的综合机械性能、强度高、耐磨性好、韧性好、特别是有高的缺口韧性,可代替钢,用于制作重要受力结构件,如曲轴、齿轮、凸轮轴等。

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