金属的过冷度与冷却速度无关。()
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当奥氏体化的钢以大于临介冷却速度从高温冷却到MS以下时,过冷奥氏体转变为()。
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金属结晶时冷却速度越大,过冷度就()。
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由于正火较退火冷却速度快,过冷度大,转变温度低,获得组织较细,因此正火的钢强度和硬度比退火高。
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冷却速度越大,过冷度越大,金属的实际结晶温度()。
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过冷度的大小与冷却速度有关。冷却速度(),过冷度越大。
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临界冷却速度是指过冷奥氏体向马氏体转变的最快的冷却速度。
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冷却速度愈大,则过冷度就愈小。()
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金属冷却时的()越大,过冷度越大。
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理论结晶结晶温度To与()之差为过冷度。一般液态金属冷却速度越快,结晶的过冷度越大,(),从而获得()。
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当奥氏体化的钢以大于临界冷却速度从高温冷却到Ms线以下时,过冷奥氏体转变为()
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钢材奥氏体化以后以大于临界冷却速度的速度快速冷却,可使过冷奥氏体转变为马氏休。这种操作叫做()。
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过冷度的大小与冷却速度有关,()越快,金属的实际结晶温度越(),过冷度也就越大。
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结晶过冷度不是一个恒定值,它随冷却速度变化。
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过冷度大说明金属的冷却()。
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压力控制的冷却水量调节阀的开度与制冷压力有关,与冷凝温度变化无关。
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液态金属结晶时的冷却速度愈快,过冷度就愈大,行核率核长大率都增大,故晶粒就粗大。
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过冷奥氏体各段时间的平均冷却速度根据()确定。
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正火与退火的区别是前者的冷却速度慢,过冷度小。
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过冷奥氏体以大于临界冷却速度冷却,就可以防止珠光体和贝氏体的产生,从而得到马氏体转变。
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液态金属结晶时的冷却速度愈快,过冷度就愈大,形核率和长大率都增大,故晶粒就粗大。
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实际冷却速度小于上临界冷却速度且大于下临界冷却速度时,过冷奥氏体部分转成变屈氏体,屈氏体优先在过冷奥氏体晶粒内形核和长大,马氏体沿奥氏体晶界分布。
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在工厂生产条件下,过冷度增大,则临界晶核半径减少,金属结晶冷却速度越快,形核率N和晶核长大速度G的比值N/G越大,晶粒越细小。
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由于正火较退火冷却速度快,过冷度大,转变温度低,因此正火的强度和硬度比退火高。()
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共析钢过冷奥氏体,当其冷却速度超过临界冷却速度时,在MS~Mf温度范围内发生等温转变,其转变产物为()。
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