奥氏体的晶粒越粗大,就越()奥氏体的转变。
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奥氏体晶粒最容易在()的界面形成。
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奥氏体晶粒的长大是依靠较大晶粒()较小晶粒和()的方式进行的。
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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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强烈阻碍奥氏体晶粒长大的元素是()。
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奥氏体晶粒越细,强度高,韧性好。()
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为什么用铝脱氧的钢及加入少量Ti,Zr,V,Nb,W等合金元素的钢都是本质细晶粒钢?奥氏体晶粒大小对转变产物的机械性能有何影响?
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奥氏体晶粒长大的驱动力是界面能,因此细晶粒比粗晶粒易长大。()
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对钢进行加热,其目的是改变钢的原始组织,获得成分均匀、晶粒细小的奥氏体组织,并为冷却时的转变做好准备,使钢具有所需的组织和性能。
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对于发生奥氏体相变的钢种而言,高碳钢在吐丝温度越高越高,意味着冷却转变前奥氏体晶粒度粗大却强度().
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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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钢料加热到接近融化的温度,并在此温度长时间停留,造成了奥氏体晶粒粗大,同时造成晶间被氧化,形成易熔共晶氧化物,这种现象即为过热。
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一次结晶的晶粒越粗大,柱状结晶的方向越明显,则产生裂纹的倾向也就越大。
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奥氏体化条件越有利,过冷奥氏体稳定性越好,孕育期越长,C曲线的位置也就越向()移,V临也越小,所以钢的淬透性也越好。
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钢中含碳量越多则奥氏体晶粒越粗。
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钢的加热温度过高、时间过长会使奥氏体晶粒粗大,引起晶间结合力减弱,使加工性能变坏,造成()缺陷。
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钢的含碳量愈高,淬火温度愈高,晶粒愈粗大,残余奥氏体愈少。()
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奥氏体晶粒越细小,冷却后产物的组织一般也细小。
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将20钢及60钢同时加热至860℃,并保温相同时间,问哪种钢奥氏体晶粒粗大些?
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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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奥氏体晶粒越小,冷却转变产物的组织越(),其屈服强度,冲击韧度越()。
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过冷奥氏体发生珠光体转变时的冷却速度越快珠光体的片层间距越小。
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加热速度越慢,奥氏体实际形成温度越高,可获得细小的起始晶粒,这对奥氏体晶粒细化有利的。
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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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钢在加热时所形成的奥氏体晶粒大小,对冷却转变后的组织和性能有着显著的影响。()
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