冷却强度越大,钢的晶粒越小。
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当奥氏体晶粒均匀且细小时,钢的强度、塑、韧性的变化是()。
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钛可以提高钢的热强度,可以消除和减弱晶向腐蚀现象,并可以细化晶粒,降低钢的热敏感性,提高钢的强度。
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细化晶粒,钢的强度、韧性都可提高。
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当奥氏体晶粒均匀且细小时,钢的强度、塑韧性的变化是()。
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在常温的金属,其晶粒越大,金属的强度,硬度越大。
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冷却强度越大,钢的晶粒越大。
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连铸较模铸冷却强度大,晶粒细小。
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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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18MnMoNb钢,通过Nb的沉淀强化和细化晶粒的作用,使该钢的屈服强度≥490 MPa。另外,由于Mo和Nb都能提高钢的热强性,因此,这种钢适合于制造中温厚壁的()容器。
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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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钢的()晶粒的大小直接影响冷却后所得的组织和性能。
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高强度钢的晶粒度越大,则晶界开裂所需的应力(),所以,越容易形成再热裂纹。
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低合金高强度钢的强化方式有溶解-析出、细化晶粒-沉淀硬化、控轧控冷。
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钢的含Al量增加,晶粒显著细化,可使钢有较高的高温强度和塑性,有利于降低钢的裂纹倾向,但残Al量超过()以后,继续提高含Al量时,晶粒反而开始粗大,使之高温温度降低。
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以下哪些元素在钢中能形成稳定碳化物,细化晶粒,提高钢的强度和韧性()
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矾能提高钢的强度,韧性,热强性和淬透性,促进晶粒细化。
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加热过程中不仅发生组织变化,并且伴随着奥氏体晶粒的(),致使钢的强度和硬度要降低,塑性提高。
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奥氏体晶粒越小,冷却转变产物的组织越(),其屈服强度,冲击韧度越()。
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当奥氏体晶粒均匀细小时,钢的强度,塑韧性的变化是()
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淬火时控制加热温度和保温时间的主要目的是不使()晶粒明显长大而影响到冷却后钢的机械性能。
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控制轧制是以细化晶粒为主提高钢的强度和韧性的方法。
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细小的奥氏体晶粒能使奥氏体等温转变图右移,降低了钢的临界冷却速度,所以绌晶粒的钢具有较高的淬透性。
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冷却强度越大,钢的晶粒越小。此题为判断题(对,错)。
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钢的()晶粒的大小直接影响冷却后所得的组织和性能。铁路职业技能鉴定丛书《电力机车钳工》第8页第124题