金属结晶时晶粒的大小主要决定于其()的长大速度,一般可通过增加过冷度法或变质处理来细化晶粒.
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将金属加热到再结晶温度以上时,金属将发生回复、再结晶及晶粒长大等变化。
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金属晶粒大小,取决于结晶时()及晶核的()。
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液态金属结晶时,获得细晶粒组织的主要方法是()。
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粉尘的沉降速度主要决定于尘粒的大小和()。
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控制金属结晶晶粒大小的方法有()、()、()。
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在金属的结晶中,随着过冷度的增大,晶核的形核率N和长大率G都增大,在N/G增大的情况下晶粒细化。
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切削力的大小主要决定于切削速度的高低。
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氧化磨损速度决定于所形成氧化膜的性质和氧化膜与基体金属的结合能力,同时也决定于金属()的塑性变形能力。
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列车由直线进入曲线时,所产生的离心力的大小,是决定于列车前进的速度和曲线半径。
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只有当金属内部的切应力达到临界时,才发生塑性变形。临界切应力的大小决定于金属的种类和()。
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为控制金属结晶时的晶粒大小,工业生产中通常采用什么方法来细化晶粒?
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试就(a)推动力来源;(b)推动力大小;(c)在陶瓷系统的重要性来区别初次再结晶,晶粒长大和二次再全结晶。
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垂直于桨毂旋转平面的桨叶垂直相对气流速度,其大小决定于哪些因素?
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金属结晶后,其晶粒的粗细与结晶时()有关。
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轧制单位压力的大小决定于金属变形抗力的大小和()条件。
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液态金属结晶时的冷却速度愈快,过冷度就愈大,行核率核长大率都增大,故晶粒就粗大。
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液态金属结晶时的冷却速度愈快,过冷度就愈大,形核率和长大率都增大,故晶粒就粗大。
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金属再结晶后的晶粒大小取决于参与再结晶的晶粒( )。
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铸造金属在加热时会出现回复、再结晶及晶粒长大三个不同过程。
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在工厂生产条件下,过冷度增大,则临界晶核半径减少,金属结晶冷却速度越快,形核率N和晶核长大速度G的比值N/G越大,晶粒越细小。
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电泳分离时,颗粒在电场中的移动速度主要决定于其本身所带的净电荷量,同时受颗粒形状和颗粒大小的影响( )
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12、实际金属结晶时,通过控制生长速率N和长大速率G比值来控制晶粒大小,在下列情况下获得的晶粒较为粗大的是 :
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金属晶粒的大小,取决于金属结晶时的()
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8、再结晶结束后发生晶粒长大时的驱动力主要来自于 。
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