适当地控制被加工金属的化学成份、加热温度、变形温度、变形条件及冷却速度等工艺参数,从而可以大幅度提高热轧材的综合性能的一种轧制方式称做()。
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适当控制化学成分、加热温度、变形温度、变形条件及冷却速度等工艺参数,从而大幅度提高热轧材综合性能的一种轧制方式称为()。
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冷变形后的金属被加热到再结晶温度以上时,(),机械性能恢复到变形前。
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()是指热轧过程中通过对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,以获得细小的晶粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。
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所谓控制轧制就是适当控制钢的化学成分,加热、变形温度,变形条件,()等工艺参数,从而大幅度提高热轧钢材综合性能一种轧制方法。
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变形温度高于该金属的再结晶温度的加工叫()
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适当控制钢的化学成分,加热温度、变形温度、变形条件及冷却速度等工艺参数,从而大幅度提高热轧钢综合性能的一种轧制方法,叫做()。
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对同一钢号来说,液相线温度越高,说明钢液中的化学成份控制()。
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冷塑性变形的金属再加热,随着加热温度的升高,会出现()的现象。
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适当地控制化学成分、加热温度、变形温度、变形条件及冷却速度等工艺参数,从而大幅度提高热轧材综合性能的一种轧制方式,称之为()。
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适当地控制化学成份、加热温度、变形温度、变形条件、()等工艺参数,从而大幅度提高热轧材的综合性能的一种轧制方式称为控制轧制。
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控制轧制,就是适当控制钢的化学成分,加热温度,变形温度,变形条件,及()等工艺参数,提高成品综合性能的一种轧制方法。
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在不同温度下,金属内部的各种化学成份对金属性质所起的不同作用,,也显著地影响着金属的塑性,如刚在加热到300℃~500℃时期内部杂质从固溶体析出,降低了塑性显脆性,即“蓝脆”。
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适当提高预热温度,适当增加热输入(或线能量),可减小焊缝金属的变形率,从而()结晶裂纹倾向。
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感应加热淬火的温度,与钢的化学成份及原始组织状态有关,而与加热速度无关。()
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所谓控制轧制就是适当控制钢的化学成分,加热温度,变形温度,变形条件及()等工艺参数,从而大幅度提高热轧钢材综合性能的一种轧制方法。
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金属的变形抗力的大小不仅与金属材料的化学成份有关,还取决于变形温度,变形速度变形程度。
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在金属压力加工过程中,随着金属变形温度的降低,变形抗力也相应降低。
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将化学成分和尺寸相同的三个金属坯料加热到同一温度,分别在空气锤、水压机和高速锤上进行相同的变形,其变形抗力大小应相同。
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可以通过加热反复地软化和变形,而其化学成份不会发生变化的塑料是()。
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适当提高预热温度、适当增加热输入(或线能量),可减小焊缝金属的变形率,从而()结晶裂纹倾向。
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影响奥氏体长大的主要因素有:加热温度、保温时间、()和化学成份。
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冷变形后的金属加热到一定温度后,在原来的变形组织中产生无畸变的新晶粒,而且性能恢复到变形以前的完全软化状态,即消除加工硬化现象,这个过程称为再结晶。
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在不同温度下,金属内部的各种化学成份对金属性质所起的不同作用,,也显著地影响着金属的塑性,如刚在加热到300℃~500℃时期内部杂质从固溶体析出,降低了塑性显脆性,即蓝脆()
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金属变形温度高于金属的再结晶温度的加工方式叫()
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