在显微镜下看到的奥氏体晶粒,差不多具有与铁素体晶粒相同的外貌,但晶界比铁素体平直,有时晶内可见孪晶带。()
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()、()、()等元素能扩大奥氏体相区,往往有促使晶粒长大的趋势。
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轧后快速冷却可组织奥氏体晶粒长大从而细化铁素体晶粒。
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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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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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金属晶粒大小和形貌可以在金相显微镜中看到。
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在常温下的细晶粒金属比粗晶粒金属具有()的强度、硬度、塑性和韧性。
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在钢的奥氏体区轧制时,终轧温度的提高,有利于转变后的铁素体晶粒的细化。
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铁素体不绣钢的晶粒在加热中极易长大,加热时温度不可过高,尽量缩短高温下的保温时间。
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铁素体不锈钢的晶粒在加热中易长大,加热时温度不可过高,尽量缩短高温下的保温时间。
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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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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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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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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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奥氏体不锈钢与珠光体钢焊接时,为能得到具有较高抗热裂性能的奥氏体+铁素体双相组织,应将熔合比控制在()以下。
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对粗晶有序组织的合金钢加热到高于Ac3,可能导致奥氏体晶粒与钢的原始晶粒具有相同的形状,大小和取向,这种现象称为钢的()。
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在常温下的细晶粒金属与粗晶粒金属相比,具有()的强度、硬度、塑性和韧性。
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晶粒的大小对金属的力学性能影响很大,一般情况下,细晶粒比粗晶粒金属在常温下具有较高的(),故人们常用细化晶粒的方法改善金属的力学性能。
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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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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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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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轧后快速冷却可阻止奥氏体晶粒长大,从而细化铁素体晶粒;对控制压下量轧制方法更为有利。()
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19、在低于1500倍的显微镜下观察到的金属的晶粒,简称为()
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