通过细化奥氏体晶粒可提高钢的().
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钛可以提高钢的热强度,可以消除和减弱晶向腐蚀现象,并可以细化晶粒,降低钢的热敏感性,提高钢的强度。
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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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细化晶粒,钢的强度、韧性都可提高。
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提高纯净度、限制带状组织、晶粒细化等、措施可以提高钢的()使用可用来输送含有H2S的介质。
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钢淬火的目的是为了细化晶粒,提高钢的()。
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18MnMoNb钢,通过Nb的沉淀强化和细化晶粒的作用,使该钢的屈服强度≥490 MPa。另外,由于Mo和Nb都能提高钢的热强性,因此,这种钢适合于制造中温厚壁的()容器。
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对于不含钛的低C<0.25%钢种,为了细化晶粒,提高钢的塑性和防止产生轴心裂纹可加入0.2%的()进行终脱氧。
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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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钢的含Al量增加,晶粒显著细化,可使钢有较高的高温强度和塑性,有利于降低钢的裂纹倾向,但残Al量超过()以后,继续提高含Al量时,晶粒反而开始粗大,使之高温温度降低。
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与腐蚀介质接触的奥氏体,应首先焊接,以便其缓慢冷却,细化晶粒,提高抗腐蚀性。()
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以下哪些元素在钢中能形成稳定碳化物,细化晶粒,提高钢的强度和韧性()
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与腐蚀介质接触的奥氏体不锈钢焊缝,应首先进行焊接,以使其缓慢冷却,细化晶粒,提高抗腐蚀性。()
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奥氏体不锈钢在加热和冷却过程中不发生相变,所以晶粒长大以后,不能通过热处理的方法细化。
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退火可以(),提高塑性,使材料便于加工,并可细化晶粒,均匀钢的组织和成分,消除残余应力等。
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矾能提高钢的强度,韧性,热强性和淬透性,促进晶粒细化。
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加热过程中不仅发生组织变化,并且伴随着奥氏体晶粒的(),致使钢的强度和硬度要降低,塑性提高。
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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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控制轧制是以细化晶粒为主提高钢的强度和韧性的方法。
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加入少量的Mo、V、W等元素可阻止奥氏体晶粒的长大,提高钢的回火稳定性。
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通过形成固溶体、细化晶粒、提高位错密度、增加硬质的第二相都能提高强度。
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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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提高冷却速度可有效地细化晶粒。()
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当钢中加入适量V、Al、Ti、Nb等元素时,与氮形成稳定的氮化物,不仅消除时效,还阻碍__晶粒长大,起到细化钢晶粒的作用,可提高钢的力学性能()
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通过细化晶粒的方法提高材料硬度的方法称为()
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