分析时,将横坐标改为温度,纵坐标切换为长度变化,取长度变化的直线部分的延长线与曲线部分的分离点,所对应的温度即为临界点温度。图2中显示了冷却时奥氏体到铁素体相变的起点(Ar₃)和终点(Ar₁)。图2 典型的钢相变曲线测量不同降温速率下的相变点,仪器自带软件包可自动绘制出CCT曲线(连续冷却曲线)。其他条件下,也可绘制TTT曲线(等温转变曲线)。...
材料的热膨胀系数对其体积稳定性与热震稳定性有直接影响。热膨胀系数大,材料的热胀冷缩体积变化大,内部产生的热应力也大,容易导致材料破裂。因此,热膨胀系数大的材料,体积稳定性不好,热震稳定性差。反之,体积稳定性和热震稳定性都好。 由于钢组织转变的同时伴随十分明显的体积效应,用膨胀法分析钢的加热、等温、连续冷却和回火过程中的转变非常有效。...
它不仅用于膨胀系数的测定,也是研究动态相变过程的有效手段,例如钢中过冷奥氏体的等温转变过程(TTT曲线)和连续冷却转变过程(CCT曲线)的测定,常用方法就是膨胀分析。在金属材料研究中,材料的结构转变、再结晶、时效固溶和沉淀析出,往往都伴随着体积的变化,因此可以用膨胀分析法来研究。又如粉末冶金中材料烧结致密度的评定,非晶体材料的软化温度的测定等也可用这一方法。...
利用热膨胀方法对材料进行测定和研究称为“膨胀分析”。它不仅用于膨胀系数的测定,也是研究动态相变过程的有效手段,例如钢中过冷奥氏体的等温转变过程(TTT曲线)和连续冷却转变过程(CCT曲线)的测定,常用方法就是膨胀分析。在金属材料研究中,材料的结构转变、再结晶、时效固溶和沉淀析出,往往都伴随着体积的变化,因此可以用膨胀分析法来研究。...
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