当钢中含碳量大于()时,网状二次渗碳体沿奥氏体晶界析出严重,导致钢的脆性()、抗拉强度()。
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钢中奥氏体晶界的显示方法共有()。
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板坯在加热过程中容易生成魏氏组织,它是从奥氏体晶界生长出来的近于平行或其他规则排列的针状铁素体或渗碳体加()组织。
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高速钢淬火加热过程产生过热时,奥氏体晶界上析出碳化物成网状。
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当钢中含磷量偏高时,就有可能在原奥氏体晶界位置或铁素体晶界处出现复磷区域,这是造成钢在常温或低温时出现脆性的主要原因,这种现象称为钢的()
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当钢中含碳量大于()时,二次渗碳体沿晶界析出严重,使钢的脆性()。
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奥氏体钢的使用温度高于525℃时,钢中含碳量应≥0.04%。
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如何区分亚共析钢中的网状铁素体和过工析钢中的网状渗碳体?
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当钢中含碳量在0.8%以下时,随着含碳量升高,碳素钢的()。
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过共析钢在室温下的组织是珠光体和二次渗碳体,随着钢中含碳量的增加,二次渗碳体的数量也愈多。()
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根据铁碳合金相图,当钢的含碳量小于0.9%时,随着钢中含碳量的增加,钢的()上升。
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镍也是提高不锈钢抗腐蚀性的重要元素,当钢中含铬量在(),含镍量大于()时可以获得单相奥氏体不锈钢。
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工件淬火后组织中出现了一部分沿晶界呈网状或条块状的铁素体和屈氏体,原因是淬火时()。
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当钢中含碳量大于()时,二次渗碳体沿晶界析出严重,使钢的脆性增大,强度()。
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当钢中的奥氏体以大于临界冷却速度连续冷却时,能获得以()为主的组织。
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当钢中的碳质量分数不超过一定的限度时,奥氏体晶粒长大倾向随钢中碳质量分数的增大而()。
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奥氏体钢的使用温度高于525oC时,钢中含碳量应不小于()。
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当钢中含碳量小于()时,钢材的淬硬倾向不明显,焊接性能优良。
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热处理可以改变轧制中出现的一些组织结构问题,要消除轧制时钢中出现的网状渗碳体的方法应是()。
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根据Fe-Fe3C相图,计算:1)室温下,含碳0.6%的钢中珠光体和铁素体各占多少;2)室温下,含碳1.2%的钢中珠光体和二次渗碳体各占多少;3)铁碳合金中,二次渗碳体和三次渗碳体的最大百分含量。
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过共析钢在室温下的组织是珠光体和二次渗碳体,随着钢中含碳量增加,二次渗碳体的数量也愈多。()
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在过共析渗碳层中,沿奥氏体晶界析出的二次渗碳体周围包围着()。此种组织称为反常组织,它出现是由于钢材中()较多所引起。
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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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当钢中的硫含量大于0.020%时,在热加工过程中,由于晶界处()熔化,钢受压时造成晶界破裂,即发生'热脆'现象。
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2、对于过共析钢而言,如果沿晶界析出二次渗碳体的数量逐渐增多,则该材料的KIC()。
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