晶粒尺寸、压扁或者应变和固溶合金金相显微镜
冷却到卷曲过程中的相变(在输出辊道上)
此处,奥氏体晶粒尺寸、压扁或者残余的应变和固溶合金元素已经被计算。以下是用来计算形成热轧成品的微观组织的。 每单位体积有效的奥氏体表面积 偏平化的影响是增加铁素体形核位置,这导致铁素体晶粒细化。因为奥氏体晶界通常是铁素体形核位置,所以偏平化的结果可以看作是有效增加了单位体积奥氏体的晶界。有效奥氏体晶界增加的原因部分是因为几何形状,因为扁形晶粒单位体积的晶界比等轴晶粒更多,部分是由于在奥氏体变形带创造了形核机会。
奥氏体转变为铁素体+珠光体和贝氏体 理想状态下,方程根据合金成分和奥氏体条件(晶粒尺寸和残余应变)来预报连续冷却转变行为。这种模型非常复杂,通常要模
拟传统钢的热处理,如淬火和回火。所以这些模型己经发展到相应的高合金钢和高碳钢,然而在热变性过程中关注的是钢的微合金化。不过,这些模型结合了相当多的关于奥氏体转变的实验数据,所以非常接近一般的微观结构模型。
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