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[Moving Equipment Technology Exchange Edition] Movendo equipamentos [Pergunta diária] 20190728

2019-07-28View Original

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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
Reply #22019-07-28
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.
Reply #32019-07-28
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.
Reply #42019-07-28
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.
Reply #52019-07-28
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
Reply #62019-07-29
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.
Reply #72019-07-29
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.
Reply #82019-07-29
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.
Reply #92019-07-29
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.
Reply #102019-07-29
Esferoidização de carbonetos. Grafitização. Esgotamento de elementos de liga em solução sólida.
Reply #112019-07-29
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.
Reply #122019-07-29
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.
Reply #132019-07-29
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
Reply #142019-07-29
Esferoidização de carboneto, grafitização de tecidos e esgotamento de elementos de liga em solução sólida.
Reply #152019-07-29
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.
Reply #162019-07-29
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.
Reply #172019-07-29
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.
Reply #182019-07-30
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.
Reply #192019-07-31
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
Reply #202019-08-02
1. Esferoidização de carbonetos; 2. Grafitização de tecido ; 3. Reorganização de elementos de liga.

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