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1)  eutectoid carbide
共析碳化物
2)  proeutectoid carbide
先共析碳化物
1.
The effect of aluminium alloying in different addition on the precitation behaviour and amount of proeutectoid carbide in ultrahigh carbon steels were investigated by phase equilibrium thermodynamics calculation and SEM analysis for the microstructure after quenching.
通过对不同铝含量超高碳钢的相平衡热力学计算、热处理工艺试验以及扫描电镜的微观组织观察,研究了铝合金化对超高碳钢先共析碳化物的数量和析出行为的影响。
2.
The spheroidizing mechanism of carbide was analyzed by means of SEM microstructure observation for the precipitation and growth of proeutectoid carbide.
在对超高碳钢进行铝合金化的基础上,利用成分不均匀奥氏体化加热控制,提出了锻态超高碳钢(UHCs-1 6Al)有效的无形变球化工艺,并利用扫描电镜对先共析碳化物的析出及球化进行了观察,分析了碳化物的球化机理。
3.
The control mechanism of Al element on the separation of theproeutectoid carbide was also discussed.
5Cr-xAl超高碳钢为研究对象,采用理论分析与实验相结合的方法,系统研究了铝元素与热处理工艺对超高碳钢组织转变及力学性能的影响,提出了铝元素抑制先共析碳化物析出的机理,确定了Fe-1。
3)  Carbides Isolation Eutectoid
碳化物离异共析
4)  proeutectoid carbide network
先共析碳化物网
5)  secondary eutectoid carbide
二次共析碳化物
6)  eutectic carbide
共晶碳化物
1.
These structures make the quenching temperature to be rise and the overtemperature structure and the uniformity of eutectic carbide in the steel are the major reasons of quenching crack.
结果表明,由于刨齿轮W18Cr4V钢共晶碳化物不均匀度严重超标,网状碳化物、莱氏体的存在使得淬火加热温度过高,造成组织过热,增加了材料的脆性,降低了刨齿刀的力学性能,导致刨齿刀淬火时产生裂纹。
2.
Results show that, when suitable RE is added into high carbon high speed steel,the austenite and eutectic carbides have been changed.
热处理后,共晶碳化物大部分变成团球状且分布均匀。
3.
After heat treatment, network eutectic carbides of cast Cr12 die steel are changed into nodular and dispersed ones in the matrix.
铸造Cr12模具钢中共晶碳化物呈网状分布于晶界上,且枝晶粗大,经Al-Zn变质处理,共晶组织明显细化,离异共晶数量增多;经热处理后,Cr12模具钢共晶碳化物由网状变为粒状和块状且均匀分布于基体中,同时,硬度有所降低,冲击韧性得到明显提高。
补充资料:共析


共析
eutectoid

共析eutectoid一定成分的固溶体冷却时,转变为两种或更多紧密混合的固体的恒温可逆反应。这种反应形成的组织即为共析组织。在二元合金系统中,可用下式表示共析反应:y君a十口。式中7’、a及刀均为固溶体。共析转变与共晶转变有很多相同点,但其最主要的差别是,共析转变为固态相变,原子扩散较慢,转变速度很低,可以有很大的过冷度,甚至可以完全被抑制。 共析转变也是通过形核及长大的方式进行的,共析转变形核的领先相不是固定的,在亚共析合金中先共析a相容易成为共析转变的领先相,而在过共析合金中先共析刀相容易成为领先相。 共析转变是一种很普遍的固态相变,常发生在以铁碳合金为代表的各种钢中。含碳量为0.swt%的奥氏体钢在冷却至共析转变温度以下时,奥氏体发生共析转变,形成铁素体层片与渗碳体层片的交替混合体,即为共析组织,称珠光体。珠光体层片的间距与转变温度有关,温度越低,层片的间距越小。在生产中利用此原理可以得到较高强度的共析组织。共析转变的速率又受转变温度的影响,增加过冷度会促使共析组织的生长加快,但扩散系数却随温度的下降而减小,故其等温转变曲线具有典型的C一曲线特征(见等温转变图)。 (汪复兴)
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