奥氏体是非磁性的,而铁素体和珠光体是磁性的。(珠光体的磁性随碳含量的变化而变化)
如果在淬火时在特定方向上施加了强磁场(相反,奥氏体正在淬火!),晶粒结构会改变吗?通过施加循环磁场能否获得优异的晶粒组织,从而获得更坚硬的钢?
我的推测是,在淬火钢的共析点上,由于珠光体的低碳区具有更高的磁导率,该区应通过沿正交方向推动碳使其自身与强磁场对齐,因此晶界应采用不同的形状。
真的会发生吗?
奥氏体是非磁性的,而铁素体和珠光体是磁性的。(珠光体的磁性随碳含量的变化而变化)
如果在淬火时在特定方向上施加了强磁场(相反,奥氏体正在淬火!),晶粒结构会改变吗?通过施加循环磁场能否获得优异的晶粒组织,从而获得更坚硬的钢?
我的推测是,在淬火钢的共析点上,由于珠光体的低碳区具有更高的磁导率,该区应通过沿正交方向推动碳使其自身与强磁场对齐,因此晶界应采用不同的形状。
真的会发生吗?
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这至少取决于:
磁场会改变微观结构,例如您可以阅读的
对我来说,这是在收费墙后面。但是,正如您在摘要中所读到的那样,例如30特斯拉将产生更多的铁素体。另一篇论文表明,对于超共析钢,您将具有类似渗碳体的颗粒。
我不知道有任何模型可以用来预测拉伸强度等。但是,对于这个问题,我们能否在淬火时通过施加磁场来改变钢的性能?显然是的。在文献中进行更全面的查找将是针对更具体情况的模型和实验的下一步。