今天是

实验指导书

  • 金属材料工程专业 ×
    金属学与热处理I
    金属学与热处理II
    金属无损检测、焊接检验
    金属物理性能
    弧焊方法及工艺
    压力焊
    金属焊接性
    焊接冶金学
    热处理工艺学
    热处理原理
    金属材料及热处理
    金属材料学
    金属材料专业综合实验(热处理)
    金属材料专业综合实验(焊接)
    金属力学性能学
    材料近代分析测试方法
    神奇的金属微观世界(开放实验)
    材料电子显微分析
    工程材料
    X射线衍射分析
    焊接结构
    钎焊工艺
    金属材料科学基础Ⅰ
    金属材料科学基础II
    应力腐蚀
    材料研究方法
  • 无机非金属材料工程专业 +
    无机材料物理性能
    无机材料岩相学
    超硬材料学
    超硬磨具工艺学
    普通磨料磨具工艺学
    超硬材料设备
    实验参量与测量
    材料近代分析测试方法Ⅱ
    材料近代分析测试方法Ⅰ
    无机材料工艺学Ⅰ
    无机材料工艺学Ⅱ
    无机材料工艺学Ⅲ
    无机材料专业综合实验
    无机材料科学基础Ⅰ
    无机材料科学基础Ⅱ
    无机材料力学性能
    新能源材料与技术
  • 材料物理专业 +
    材料力学性能
    材料无损检测
    材料物理科学基础I
    材料物理科学基础II
    功能材料及物理性能
    材料物理专业综合实验
    薄膜技术与表面物理
    材料近代分析测试方法II
    材料近代分析测试方法Ⅰ
    红外光谱技术及应用
  • 高分子材料与工程专业 +
    高分子材料成型原理
    高分子化学
    高分子物理实验
    高分子专业综合实验
    计算机在材料科学中的应用C
    高分子材料研究方法
  • 实验三 利用磁性测定钢中残余奥氏体量

      钢在淬火后总要留有一部分未转变的奥氏体,残余奥氏体量的多少决定于钢材的成分、淬火加热温度、保温时间等。此外,由于冷却的中断所引起的陈化稳定也能使残余奥氏体增多。控制和测定残余奥氏体,对于保证淬火工作的质量有十分重要的意义。常用的测量奥氏体的方法有金相显微分析法、X射线结构分析法、膨胀分析法以及磁性分析法等。这几种方法中最为准确方便的是磁性分析法。

      大家已经知道,马氏体是铁磁性的,而奥氏体是顺磁性的,钢中奥氏体的多少,决定了钢样的磁饱和强度。在钢中只有马氏体及奥氏体两相的情况下

      ΦMA=100

      ΦM和ΦA是其体积百分数。用(Ms)r表示欲测钢样的饱和磁化强度,则

      (Ms)r=ΦM(Ms)M

      式中(Ms)M为纯马氏体(标样)的饱和磁化强度。

      由以上二式可得

      现在可以看出,要想测出FA,可通过测量试样的磁饱和强度(Ms)r和标准试样(设为100%马氏体)的磁饱和强度(Ms)M来实现。对标准试样的要求是材料的成分和被测试样的完全一样同时又经特殊处理,完全得到了马氏体组织。当然,这在理论上是不可能的,但我们大略认为得到的是100%马氏体,如果要求非常精确,可通过其他方

      法对测量结果加以修正。我们知道,饱和磁化强度Ms=kαm,式中(常数),αm为检流计光点偏转的最大格数,所以残余奥氏体的体积百分数为