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片状马氏体内部存在着许多显微裂纹,这是由于片状马氏体在高速长大时相互撞击的结果()
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片状马氏体内部存在着许多显微裂纹,这是由于片状马氏体在高速长大时相互撞击的结果()
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钢的奥氏体晶粒度级别越低,板条马氏体的领域越小或片状马氏体越细。()
当含碳量相同时,板条马氏体的强度()片状马氏体,且碳含量越高,差别越明显
低碳钢中的马氏体组织,因其显微组织是由许多成群的板条组成,故又称为板条马氏体。()
通过光学显微镜观察片马氏体为()。
马氏体有板条状马氏体和针叶状马氏体,其中针叶状马氏体一般为碳马氏体
焊接马氏体不锈钢时,含量越高,裂纹倾向越大。
引起第一类回火脆性的原因是新形成的碳化物在(),或在片状马氏体()和()析出有关
马氏体时效钢的强化效应是由于碳在马氏体中固溶及沉淀析出所造成的。
马氏体按其化学成分和组织形态分为()马氏体和()马氏体。
板条马氏体又称()马氏体或()马氏体。板条马氏体不但具有较高的强度,而且具有良好的韧性,因而是综合性能最好的一种马氏体。
马氏体的固溶体内含碳量大于奥氏体内的含碳量。
奥氏体转变为马氏体的起始温度称为马氏体点。奥氏体已经100%转变为马氏体的温度称为马氏体转变终止温度()
马氏体的硬度主要取决于马氏体的()
马氏体相变包括和非热弹性马氏体相变
下贝氏体形态与高碳马氏体的形态很相似,都呈片状或针状,但是由于下贝氏体中有碳化物存在,较易侵蚀,在光镜下颜色较深黑。()
在显微镜下观察到的条状马氏体呈羽毛状。()
预热是马氏体不锈钢焊接时防止冷裂纹的主要方法。()
预热是马氏体不锈钢焊接时防止冷裂纹的主要方法()
马氏体
鉴别钢中的隐晶马氏体和残留奥氏体采用显微硬度方法测定。
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