钢在临界温度以上奥氏体形成刚结束,其晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小称为奥氏体的()晶粒度。
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钢在Ac1以上不同的温度进行加热时,总是要经历一段时间后才开始发生珠光体向奥氏体的转变。我们把这段时间称为()。
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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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当钢在高温下,在强烈的氧化介质中加热时,氧渗透到钢的杂质集中的晶粒边界,使晶界开始氧化和部分熔化,形成脆壳,严重破坏了晶间结合,这种缺陷称为()
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()钢在加热过程中不仅发生组织变化,而且奥氏体的晶粒也会,钢的强度和硬度要降低,塑性增高。
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钢料加热到接近融化的温度,并在此温度长时间停留,造成了奥氏体晶粒粗大,同时造成晶间被氧化,形成易熔共晶氧化物,这种现象即为过热。
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对微合金化钢棒材进行控制轧制为了形成细小的奥氏体晶粒,粗化温度应控制在()。
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高温奥氏体化的钢在轧制冷却时首先遇到的临界点是()
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为什么钢的热处理一般都将其加热到临界温度以上使原有组织转变为奥氏体?
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钢在奥氏体化后被过冷到珠光体转变温度区间以下,马氏体转变温度区间以上这一中温区转变而成贝氏体组织。()
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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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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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碳钢淬火,为了防止奥氏体晶粒粗化,淬火温度只允许超出临界点()。
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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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钢在相变温度A.C.3以上停留时间延长,有利于奥氏体均匀化,但将使晶粒长大。()
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奥氏体化温度愈高,保温时间愈长,则形成的奥氏体晶粒愈()
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钢在加热过程中,温度越高,则其内部晶粒之间的边界()。
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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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将钢加热到临界点以上温度,奥氏体化后,在空中冷却称()。
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淬火是将钢件加热到AC3或AC1点以上某一温度,保温一定时间使其奥氏体化后,以大于奥氏体临界冷却速度进行快速冷却,从而发生马氏体转变的热处理过程。
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高锰无磁钢的终锻温度应控制在900℃以上,通过控制热锻过程的在结晶,可使奥氏体的晶粒()、和()化,当变形温度为950℃,变形温度为10%~20%,可以获得比较均匀的()。
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钢在相线温度AC3以上停留时间延长有利于奥氏体的均匀化,但将使晶粒()。
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钢在()以下、()以上的温度范围内,过冷奥氏体发生贝氏体转变,在较低温度下形成下贝氏体,由()和()两相组成。
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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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12、将变形后的金属加热到一定温度,金属原子在高密度位错的晶粒边界或碎晶处形成晶核,并不断长大,按变形前的晶体结构形成新的均匀细小的等轴晶粒的情况下使其力学性能和物理性能部分得以恢复的过程称为()。