实际生产中,在某一具体加热条件下,所得到的奥氏体晶粒度称为()。
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加热温度对奥氏体晶粒长大起主要作用。()
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在某一具体加热条件下,所得到的奥氏体晶粒称为()。
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钢在具体的热处理或热加工条件下实际获得的奥氏体晶粒大小称为()
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空气在某一温度下实际所含()的重量,叫做空气的绝对湿度。
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对钢进行加热,其目的是改变钢的原始组织,获得成分均匀、晶粒细小的奥氏体组织,并为冷却时的转变做好准备,使钢具有所需的组织和性能。
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随着加热温度的升高,保温时间的延长,奥氏体晶粒的尺寸保持不变。()
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()是指客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和,是客户在某一时刻对电力系统所要求的功率。
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加热温度偏高,时间偏长,会使奥氏体晶粒过分长大,引起晶粒之间的结合力减弱,钢的机械性能变坏,这种缺陷称为过烧。
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一定加热温度下,奥氏体晶粒长大倾向小的钢称为本质细晶粒钢。
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过烧是焊缝在高温下长时间加热,引起奥氏体晶粒急剧长大,晶粒边界被激烈氧化的现象,其防止措施有()
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测定混凝土在某一具体条件下的相对收缩值时(包括在徐变试验时的混凝土收缩变形测定)应按要求的条件安排试验,对非标准养护试件如需移入恒温恒湿室进行试验时,()。
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钢在加热时,为了得到细小而均匀的奥氏体晶粒,必须严格控制好()与保温时间。
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影响奥氏体晶粒长大的两个最主要因素是加热温度和保温时间,并且加热温度的影响比保温时间更为明显。()
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加热致死时间是指在某一恒定的()下,将食品中某种微生物活菌全部杀死所需要的时间。
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钢在()加热时,由于加热温度过高或高温下停留时间过长而发生奥氏体晶粒显著粗化的现象称为过热。
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本质晶粒度的实质是表示钢加热时奥氏体晶粒长大的()。
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只要采用本质细晶粒钢,就可保证在热处理加热时得到细小的奥氏体晶粒。()
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电泳法分离蛋白质主要根据在某一pH值条件下,蛋白质所带的净电荷()而达到分离的目的,还和蛋白质的()及()有一定关系。
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加热速度越慢,奥氏体实际形成温度越高,可获得细小的起始晶粒,这对奥氏体晶粒细化有利的。
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电泳法分离蛋白质主要根据在某一pH值条件下,蛋白质所带的()而达到分离的目的,还和蛋白质的形状及分子量大小有一定关系。
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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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钢在加热时所形成的奥氏体晶粒大小,对冷却转变后的组织和性能有着显著的影响。()
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铁素体-奥氏体双相不锈钢加热过程中,在1 150r-.-1 400癈的高温状态下,晶粒将长大,发生()相变。A.
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估价对象的现状价值是其在某一特定时间的实际状况下的价值,可能低于或高于市场价值;但在合法利用条件下,现状价值一般低于市场价值()(2015年试题)
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