金属和合金中的()缺陷使得力学性能变坏,故必须加以消除。
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金属切削机床的技术性能是由加工精度和( )加以评价。(本考点教材已删除)
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加热温度偏高,时间偏长,会使奥氏体晶体粒过分长大,晶粒之的结合力减弱,钢的机械性能变坏,这种缺陷称为()
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从合金元素的烧损和减少焊缝金属中的杂质元素及气体含量来看,()的焊缝金属性能最好。
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金属和合金的(),其铸造性能就越好。
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碱性熔渣脱氧较完全,又能有效消除焊缝金属中的硫,合金元素烧损少,焊缝金属机械性能和抗裂性()。
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金属中晶体缺陷的存在会使金属的力学性能降低,所以通常希望金属中的晶体缺陷越少越好。()
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CS-1-5试块主要用来调整探伤系统的综合性能和确定探伤对象中缺陷当量,故又称校验试块。
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加热温度过高或在高温状态下原料在炉内停留时间(),使钢的晶粒过度(),从而引起晶粒之间的结合力减弱,钢的()性能变坏,这种缺陷称为过热。
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顶锻压力应能挤出变形中的有害杂质,并使接头金属得到锻造、结合紧密,晶粒细化,性能提高。在低碳钢和低合金钢的连续驱动摩擦焊时,顶锻压力常选为摩擦压力的2~3倍内,即()左右。
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埋弧自动焊时,工件倾斜角度不应超过(),否则将导致焊缝成形变坏,并可造成咬边、未熔合、未焊透或焊缝金属流溢等缺陷。
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由于晶体缺陷使正常的晶格发生了扭曲,造成晶格畸变。晶格畸变使得金属能量(),金属的强度、硬度和电阻减小。
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钢材中某些冶金缺陷,如结构钢中的带状组织、高碳合金钢中的碳化物偏析等,会加剧淬火变形并降低钢的性能,需通过()来改善此类冶金缺陷。
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金属切削机床的技术性能是由加工精度和()加以评价。
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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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金属和合金中的晶体缺陷使得力学性能变坏,故必须加以消除。
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对低合金结构钢焊缝金属性能最有害的元素是()、P、N、O和H等,必须严格限制。
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钢的加热温度过高、时间过长会使奥氏体晶粒粗大,引起晶间结合力减弱,使加工性能变坏,造成()缺陷。
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合金化和热处理都能改变金属的力学性能。
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近共晶的A.l-Si二元合金的结晶温度区间小,硅的结晶潜热大,故流动性能为铸铝合金中的冠军。
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由于加热温度过高,或在高温阶段时间太长,会使钢的晶粒过度长大。从而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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金属和合金的流动性越好,(),其铸造性能就越好。
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焊接可热处理强化的铝合金时,由于焊接热量的影响,会使基体金属近缝区的力学性能变坏,使接头性能弱化,并且焊接热输入越大,性能降低的()。
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金属和合金中的______使得力学性能变坏,故必须加以消除。
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