控制轧制分为奥氏体再结晶区控制轧制、奥氏体未再结晶区控制轧制和()控制轧制。
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钢材轧制时加热到高温使其组织为塑性良好的奥氏体,以便于塑性形成。()
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控制轧制工序可分为三个阶段:γ再结晶区轧制、γ未再结晶区轧制、()。
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热轧原料的原始晶粒度和轧制变形量对再结晶晶粒大小无影响。()
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低碳钢焊接接头的不完全重结晶区在焊后冷却过程中已生成的奥氏体只有部分转变为铁素体和珠光体。
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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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冷轧带钢的轧制温度低于钢的再结晶温度,所以称为“冷轧”。
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热轧的含义是在再结晶温度以上进行的轧制。
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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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金属变形温度高于金属的再结晶温度的轧制叫()。
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在再结晶温度以下轧制称为热轧。
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在钢的再结晶温度以下对钢进行轧制叫()。
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经轧制后,对钢进行再结晶退火可以()
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在不产生回复和再结晶的温度以下进行的轧制叫()。
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在钢的再结晶温度以下对钢进行轧制叫冷轧。
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在再结晶温度以上的轧制叫()。
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DRAPL上的6辊轧机只轧制奥氏体不锈钢。
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轧制过程中,变形热可使铜管温度上升到约()度,实现完全再结晶。
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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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由于奥氏体组织具有强度低、塑性好,便于()的特点,因此,钢材轧制和锻造多在单一奥氏体组织温度范围内。
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金属在其再结晶温度以下轧制变形过程,叫冷轧()
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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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钢中添加适量的微合金元素,可以影响奥氏体再结晶的(),从而抑制奥氏体再结晶,起到细化晶粒的作用。
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冷轧指金属在再结晶温度以下的轧制过程()
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