轧后带钢冷却速度的大小决定了奥氏体组织相变的完成速度,以及相变后的组织和结构,加快冷却可以获得细而均匀的()组织和弥散度较大的珠光体组织。
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在高速线材控制冷却过程中,一次冷却的目的是(),为奥氏体相变做组织上的准备。
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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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绘图题:画出共析钢的C-曲线示意图,并在C曲线上估计共析钢完全奥氏体化后以大于临界速度冷却时的组织?
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钢的临界冷却速度是指使奥氏体不分解成铁素体与渗碳体的机械混合物,而转变成贝氏体所需要的最低冷却速度。
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共析碳钢加热到奥氏体后,以各种速度连续冷却,能否得到贝氏体组织,采取什么办法才能获得贝氏体组织?
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临界冷却速度是指过冷奥氏体向马氏体转变的最快的冷却速度。
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()是在钢材终轧后利用轧件冷却速度的不同来控制钢材的组织和性能。
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根据冷却速度和断面组织的转变过程可将钢筋轧后余热处理过程分为()阶段。
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在钢冷却时的三种组织转变中,珠光体的晶核长大速度慢,马氏体极快,贝氏体介于两者之间。()
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钢()的目的是为了获得马氏体组织,其前提条件是奥氏体的冷却速度必须大于临界冷却速度。
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线材控制冷却需要控制的工艺参数主要是()、()、相变区冷却速度以及集卷温度。
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()是控制轧后的钢材冷却速度达到改善钢材组织和性能的目的。
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层流冷却的冷却线可根据带钢的厚度,温度,速度等不同来打开或关闭各(),大大提高了冷却能力和冷却精度.
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层流冷却的冷却线可根据带钢的厚度,温度,速度等不同来打开或关闭各冷却区,大大提高了冷却能力和冷却精度。
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当钢中的奥氏体以大于临界冷却速度连续冷却时,能获得以()为主的组织。
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原始组织分别为粗片状、细片状、球状珠光体在加热时奥氏体的形成速度大小依次为()。
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钢材奥氏体化以后以大于临界冷却速度的速度快速冷却,可使过冷奥氏体转变为马氏休。这种操作叫做()。
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旋流燃烧器的射流不仅具有切向速度,还具有轴向速度。切向速度的大小决定了旋转强度,轴向速度的大小决定了射程的长短。
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由于正火将钢材加热到完全奥氏体化状态,使钢材中原始组织的缺陷基本消除,然后再控制以适当的冷却速度,所以正火得到以()为主的组织。
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中厚板的控制冷却不仅要控制奥氏体组织状态、相变条件以及相变后钢的组织和性能,还要控制碳化物的析出。
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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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如果冷却速度足够快,可以抑制相图上有些固态相变,如脱溶沉淀、共析、包析转变,在实际中可利用这一原理改变合金的组织和性能。
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线材控制冷却需要控制的工艺参数主要有终轧温度、吐丝温度、相变区冷却速度、集卷温度。()
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