铸造时,为得到细晶粒的铸件,常采取加快冷却速度、变质处理、振动等几种方法。
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金属型铸造采用金属材料制作铸型,为保证铸件质量需要在工艺上常采取的措施包括:()()()()。
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金属型浇注比砂型浇注得到的铸件晶粒粗大。
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通过上水、放水吸收炉墙释放的热量,可加快锅炉冷却速度,使水冷壁得到保护,也为锅炉检修争取到一定时间。
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金属型铸造采用金属材料制作铸型,为保证铸件质量需要在工艺上常采取什么措施?
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如果其它条件相同,试比较在下列铸造条件下,所得铸件晶粒的大小;⑴金属模浇注与砂模浇注;⑵高温浇注与低温浇注;⑶铸成薄壁件与铸成厚壁件;⑷浇注时采用振动与不采用振动;⑸厚大铸件的表面部分与中心部分。
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熔模铸造一般在铸型焙烧后冷却至600~700℃时进行浇注,从而提高液态合金的充型能力。因此,对相同成分的铸造合金而言,熔模铸件的最小壁厚可小于金属型和砂型铸件的最小壁厚。
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金属型铸造使铸件冷却速度加快,晶粒细、组织致密,力学性能提高。
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铸造生产中为了得到细晶粒的铸件,常采取的方法有哪些?
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铸件由于铸造或热处理冷却速度不一,收缩不均或由于模样与铸型形状发生变化等原因,造成的几何尺寸与图纸不符的现象,称()。
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金属型使铸件冷却速度加快,铸件晶粒细,组织致密,从而提高了铸件力学性能。
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铸造过程,铸件的组织与冷却速度有关,()冷时铸件易出现白口组织。
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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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指出在铸造生产中细化金属铸件晶粒的途径。
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具有登轴细晶粒组织的铸件,具有较高的强度和韧性。
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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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铸造设备就是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里,经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的能用到的所有机械设备,主要包括()。
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加快液态金属的冷却速度、变质处理及机械振动可以达到细化晶粒的目的。
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正火的冷却速度比退火快,得到的组织细、强度、硬度高。
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铸件冷却时,在表面和内部、薄壁部位存在冷却速度差,这种速度差导致铸件产生很大的(),是铸件开裂的主要原因
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铸件生产数量很大时,应采取()铸造。
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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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为得到较细的金属晶粒,生产上可采用增加过冷度等措施,对较大的铸件,其过冷度应()
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熔模铸造一般在铸型焙烧后冷却至600℃~700℃时进行浇注,从而提高液态合金的充型能力。因此,对相同成分的铸造合金而言,熔模铸件的最小壁厚可小于金属型和砂型铸件的最小壁厚
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19、用化学成分相同的铸造合金浇注相同形状和尺寸的铸件。设砂型铸造得到的铸件强度为σ砂;金属型铸造的铸件强度为σ金;压力铸造的铸件强度为σ压,则()。
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