
n. [机] 奥氏体化
v. 使…成奥氏体(austenitize的ing形式)
The influence of chemical composition on austenitizing temperature was introduced.
介绍化学成分对奥氏体化温度的影响。
The austenitizing of metallographic microstructure is severe at continuous welding.
连续焊时得到的金相组织严重奥氏体化。
Spheroidal austenite and acicular austenite can be seen during the austenitizing courses at low speed.
慢速加热奥氏体化过程中,观察到球状奥氏体和针状奥氏体。
When austenitizing temperature is higher than a critical temperature, full lath martensite can be obtained in medium and high carbon steel.
钢的含碳量越高,获得全部板条马氏体的临界奥氏体温度越高。
The influence of the rate of heating at phase transformation region, temperature of austenitizing and holding time on the austenite grains are stu***d.
讨论了在相变区的加热速度、奥氏体化温度及保温时间对奥氏体晶粒的影响。
奥氏体化(Austenitizing) 是钢铁热处理过程中的一个关键步骤,指将钢加热到其临界温度(Ac3或Acm线)以上某一特定温度范围并保温足够时间,使其原始组织(如铁素体、珠光体等)完全转变为均一的奥氏体(Austenite)组织的工艺过程。奥氏体是碳在γ-Fe(面心立方结构)中的固溶体,具有较高的溶解碳的能力和塑性。
详细过程与目的:
加热与相变: 将钢件置于可控气氛炉或盐浴炉中,加热至临界温度以上(通常为Ac3或Acm以上30-50°C)。在此温度下,钢中原有的铁素体和渗碳体(或珠光体)溶解,碳原子充分扩散并固溶于γ-Fe晶格中,形成成分均匀的单相奥氏体组织。这个过程是后续淬火、正火等热处理获得预期性能(如高硬度、高强度)的前提。
来源:ASM International - Heat Treating Basics (https://www.asminternational.org/documents/10192/1848790/ACP01740G.pdf)
保温: 达到目标温度后,需要保持一定时间(保温时间)。保温的目的是确保钢件整个截面温度均匀,并使原始组织充分溶解、碳和合金元素在奥氏体中充分扩散均匀化,以获得成分和结构均匀一致的奥氏体晶粒。保温时间取决于钢的成分、工件尺寸和装炉量。
来源:MIT OpenCourseWare - Materials Science and Engineering (https://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/)
关键影响因素:
目的与重要性: 奥氏体化本身并非最终目的,而是为后续的冷却转变(如淬火温淬火、正火)做准备。通过精确控制奥氏体化温度、时间和冷却方式,可以控制奥氏体在冷却过程中转变产物的类型(如马氏体、贝氏体、珠光体)、形态、尺寸和分布,从而获得所需的力学性能(如强度、硬度、韧性、耐磨性)或物理性能。因此,奥氏体化是控制钢铁材料最终微观结构和性能的关键环节。
来源:University of Cambridge - Department of Materials Science and Metallurgy (https://www.materials.cam.ac.uk/)
根据多个权威来源的释义,"austenitizing"(奥氏体化)是金属热处理领域的关键术语,具体指:
定义
将钢材加热到临界温度(Ac3或Acm)以上,使铁素体组织完全转变为奥氏体的过程。该过程会消除材料原有的晶体缺陷,为后续淬火等工艺创造均匀的晶体结构。
温度范围
通常在727°C至1200°C之间,具体取决于:
应用场景
常见于淬火、等温淬火等工艺。例如:
注意事项:该词存在拼写变体如"anstenitizing",但专业文献中标准拼写应为"austenitizing"。在工程实践中需精确控制加热参数,避免过热导致晶粒粗化。
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