金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能两类。所谓工艺性能是指机械零件在加工制造过程中,金属材料在所定的冷、热加工条件下表现出来的性能。金属材料工艺性能的好坏,决定了它在制造过程中加工成形的适应能力。由于加工条件不同,要求的工艺性能也就不同,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、切削加工性等。所谓使用性能是指机械零件在使用条件下,金属材料表现出来的性能,它包括机械性能、物理性能、化学性能等。金属材料使用性能的好坏,决定了它的使用范围与使用寿命。
在机械制造业中,一般机械零件都是在常温、常压和非强烈腐蚀性介质中使用的,且在使用过程中各机械零件都将承受不同载荷的作用。金属材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为机械性能(或称为力学性能)。金属材料的机械性能是零件的设计和选材时的主要依据。外加载荷性质不同(例如拉伸、压缩、扭转、冲击、循环载荷等),对金属材料要求的机械性能也将不同。常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。下面将分别讨论各种机械性能。
工具钢热处理评级图谱回顾:
工具钢热处理第一级别评级图(1-8级) 工具钢热处理第二级别金相图谱(1-10级) 工具钢热处理第三级别金相图谱(1-5级) 工具钢热处理第四级别金相图谱(1-3级) 工具钢热处理第五级别金相图谱(1-3级) 工具钢热处理第六级别金相图谱(1-8级) 工具钢热处理第七级别金相图谱(1-5级) 工具钢热处理第八级别金相图谱(1-3级) 工具钢热处理第九级别金相图谱(1-3级) 工具钢热处理第十级别金相图谱(1-6级) 工具钢热处理第十一级别金相图谱(1-6级) 工具钢热处理第十二级别图金相图谱1级
2级
3级
4级
5级
6级
魏氏组织金相评级图谱(1.0A-5.5级B),魏氏组织是指在焊接的过热区内,由于奥氏体晶粒长得非常粗大,这种粗大的奥氏体在较快的冷却速度下会形成一种特殊的过热组织,其组织特征为在一个粗大的奥氏体晶粒内会形成许多平行的铁素体(渗碳体)针片,在铁素体针片之间的剩余奥氏体最后转变为珠光体,这种过热组织称为铁素体(渗碳体)魏氏组织。
近年来,常规的高碳铬轴承钢的马氏体淬回火工艺的发展主要分两个方面:一方面是开展淬回火工艺参数对组织和性能的影响,如淬回火过程中的组织转变、残余奥氏体的分解、淬回火后的韧性与疲劳性能等;另一方面是淬回火的工艺性能,如淬火条件对尺寸和变形的影响、尺寸稳定性等。常规马氏体淬火后的组织为马氏体、残余奥氏体和未溶(残留)碳化物组成。
中碳钢是碳含量为0.25%~0.65%的碳素钢。它包括大部分优质碳素结构钢和一部分普通碳素结构钢。此类钢大多用于制作各种机械零件,有的用于制作工程结构件。
屈氏体也叫托氏体,由600-550℃范围内奥氏体等温转变形成,片层间距平均小于0.1μm,即使在高倍光学显微镜下也无法分辨出片层,只有在电子显微镜下才能分辨出层片,与珠光体、索氏体只有粗细之分,并无本质之分。在光学显微镜下,只能看到如墨菊状的黑色形态。当其少量析出时,沿晶界分布,呈黑色网状;当其大量析出时,成大块黑状。屈氏体的耐蚀性较差。
带状组织(banded structure)是钢材内部缺陷之一,出现在热轧低碳结构钢显微组织中,沿轧制方向平行排列、成层状分布、形同条带的铁素体晶粒与珠光体晶粒。这是由于钢材在热轧后的冷却过程中发生相变时铁素体优先在由枝晶偏析和非金属夹杂延伸而成的条带中形成,导致铁素体形成条带,铁素体条带之间为珠光体,两者相间成层分布。
公司最新推出U-TV系列显微镜数码相机适配器,可以使多款所有C型接口的数字相机,连接到显微镜的三通接口、得到高分辩率的明场、暗场、相差、偏光、微分干涉和清晰的荧光图象。
金相显微镜与生物显微镜的区别:金相显微镜观察的试样不透明,只能借助试样磨面的反射光来观察,需要特殊光源。生物显微镜观察的试样是透明的切片,采用自然光源。
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金相,“金”指的是金属或者是合金材料,“相”应该就是指外观。所以金相的意思应该就是说金属或者是合金材料的外观形态。但并不是我们肉眼所看到的样子,应该是通过显微镜所看到的微观状态。