另一方面,Ti-Ni-Cu三元形状记忆合金则拥有较高的相变温度和较窄的相变温度迟滞,可以作为很好的驱动材料。
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保持Ni含量不变,增加Mn,降低Ga含量会使马氏体相变温度明显提高,同时相变滞后温区减小,居里温度基本不变。
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Ti(49.4)Ni(50.6)薄膜R相变温度降低,马氏体相变温度升高,R相变和马氏体相变热滞降低。
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低合金马氏体耐磨钢的传统热处理工艺为淬火后低温回火,得到回火马氏体组织,具有良好的强度、硬度和韧性的配合。
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该类型钢是一种时效硬化马氏体钢,通过淬火和时效处理析出弥散细小合金碳化物M_C,达到强度与韧性的最佳配合。
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马氏体相变的微观理论&LASER模型Ⅰ.基本概念和简单统计模型
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循环过程中的应力诱发马氏体正、逆相变及其相变伪弹性能降低应力集中,抑制塑性滑移变形,减少微裂纹形成的几率,从而提高Fe-Mn-Si形状记忆合金的应变疲劳寿命。
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马氏体基球墨铸铁磨球的余热淬火工艺分析
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对马氏体球墨铸铁在不同pH值石英砂浆中的静载三体腐蚀磨损特性进行了试验研究,并与低铬白口铸铁进行了对比。
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应用马氏体转变分析方法,对304不锈钢冷轧板拉深应变试验过程中拉深件各个区域的应变分布规律、马氏体转变分析、壁厚、硬度变化历史进行了研究;
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Effect of strength and carbon content of austenite on martensitic and bainitic transformations
奥氏体强化和其中碳含量对马氏体及贝氏体相变的影响
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generally, ultra-high strength martensitic steel exhibited a poor toughness.
对于超高强度马氏体钢而言,其韧性通常较差。
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strain induced martensitic transformation in fatigue crack tip zone for an ultra-high strength steel
超高强度钢疲劳塑性区内的应变诱发马氏体相变
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Corrosion fatigue crack propagation of martensitic and bainitic GC-4 ultra-high strength steel
马氏体与贝氏体组织GC-4超高强度钢的腐蚀疲劳裂纹扩展
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Performance improvement of high strength bolts by low-carbon martensitic lath struc-ture
低碳板条马氏体组织对高强度螺栓性能的改善
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在一定的条件下,弹性模软化,为后继马氏体形核提供预应变。
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随Ar工作压强的升高,薄膜的e/a值逐渐增大,薄膜的相变温度逐渐升高,室温下可以获得具有四方结构马氏体相的Ni-Mn-Ga薄膜。
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