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pergunta: Que mudanças estruturais ocorrerão no aço resistente ao calor em altas temperaturas? Não há respostas nesta série de postagens. Os amigos podem expressar suas próprias opiniões e responder com o que entendem. As recompensas por responder variarão de 5 a 15 pontos. Todos os amigos Haiyou são bem-vindos para participar ativamente no apoio ao desenvolvimento do fórum! ! ! Equipamentos e máquinas químicas
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos.
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1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura.
Esferoidização de carbonetos. Grafitização. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura.
Em altas temperaturas, geralmente acima de 425 graus, a fluência em alta temperatura deve ser considerada, e a estrutura de fases e as propriedades mecânicas do material sofrerão grandes mudanças.
1. Os carbonetos mudam de flocos para esféricos 2. O elemento carbono precipita e se transforma em grafite 3. Os elementos de liga são reorganizados
Esferoidização de carboneto, grafitização de tecidos e esgotamento de elementos de liga em solução sólida.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura.
1. Esferoidização de carbonetos. Quando a temperatura é superior a 1.200 graus, o carboneto de perlita muda de escamoso para esférico e as propriedades mecânicas aumentam. 2. Grafitização de tecidos. Em altas temperaturas, o elemento carbono do aço precipita para formar grafite, reduzindo assim o desempenho do aço. 3. Reorganização de elementos de liga. Em altas temperaturas, os átomos se movem mais rapidamente e os elementos de liga são redistribuídos entre soluções sólidas e carbonetos.
1. Esferoidização de carbonetos. Em altas temperaturas, os carbonetos da perlita mudam de escamosos para esféricos. Após a transformação, a resistência à fluência do aço diminui. 2. Grafitização. Sob a ação da alta temperatura, a cementita na estrutura do aço resistente ao calor se decompõe facilmente em ferro e grafite. 3. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida. Em altas temperaturas, a capacidade de difusão atômica do aço resistente ao calor aumenta, resultando em uma redistribuição dos elementos de liga entre soluções sólidas e carbonetos. A fluência também é causada pelo trabalho prolongado em um ambiente de alta temperatura
1. Esferoidização de carbonetos; 2. Grafitização de tecido ; 3. Reorganização de elementos de liga.