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晶粒
晶粒
401
金属的晶粒越细小,其强度越高,塑性越好。
402
细晶粒金属比粗晶粒金属的强度高,这是由于()造成的。
403
被检测物质的晶粒细小,会导致整个X射线衍射峰的峰形
404
在浇注前向液态金属中加入一些细小的形核剂(又称变质剂或孕育剂),使它分散在金属液中作为人工晶核,可使晶粒显著增加,或者降低晶核的长大速度,这种细化晶粒的方法称为()。铸铁熔液中加入硅铁、硅钙等均能起到细化晶粒的作用。
405
在实际生产中,液态金属能达到的过冷范围内,形核率的增长比长大速度率的增长要快。在很大范围内形核率比晶核长大速度增长更快,过冷度越大,单位体积中晶粒数目越多。因此,增加过冷度能使晶粒()。这种方法只适用于中、小型铸件,对于大型铸件则需要用其他方法使晶粒细化。
406
通常金属是由多个晶粒组成的多晶体。理论上,每个晶粒可以看作是单晶体。其内部原子排列具有规律性。
407
已知某种物质液体相和固体相之间的界面的比表面能为0.1J/m2,当液体相中产生一个半径为1微米的球形晶粒时,界面的附加压力为()
408
现代结构分析使用最多的多晶粉末法,其X射线衍射强度计算中,主要影响因素为:
409
反映金属原子排列规律的的最小单元是()。
410
工业生产中,可采用()方法控制形核率和长大速度,从而细化晶粒。
411
退火的目的是什么?
412
在烧成温度下的保温时间过长,有可能会导致()。
413
可以提高材料强度的手段有()
414
以下措施中不能实现晶粒细化是()
415
在金属液态成形过程中细化晶粒的方法有()、增加过冷度、机械振动和搅拌。
416
实际金属晶粒内部存在空位、间隙原子以及位错等缺陷
417
金属结晶时,过冷度越大,获得的晶粒越()(粗大/细小)
418
金属铸件可通过再结晶退火来细化晶粒。()
419
室温下金属的晶粒越细小,则
420
从液态转变为固态时,为了细化晶粒,可采用()。
421
在室温下,金属的晶粒越细,则其强度愈高和塑性愈低。
422
有关金属结晶微观过程的叙述中,错误的是:
423
金属浇注时为细化晶粒,可采用()的工艺措施
424
多晶体的晶粒越细,则强度、硬度越高,塑性韧性也越大。
425
钢的晶粒因过热而粗化时,就有变脆的倾向。
426
在室温下,金属的晶粒越细,则其强度越高,塑性越低。
427
组织包括晶粒的()、()、()、()和()。
428
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()。
429
()晶粒度:在临界温度以上,珠光体刚转变成奥氏体时,一般情况下其晶粒是细小的。
430
奥氏体晶粒度在5~8级者称为()晶粒钢,而奥氏体晶粒度在1~4级者称为()晶粒钢。
431
()晶粒度:根据标准试验方法,在930±10℃,保温足够时间(3~8小时)后测得的奥氏体晶粒大小。
432
洛伦兹因数考虑了()、()、()对衍射强度的影响。
433
增加过冷度不可以细化晶粒。
434
常温下金属的晶粒越细小,力学性能越好。
435
结晶后只有一个晶粒的晶体称为多晶体。
436
增加无机材料的断裂强度可以采取以下哪些措施?
437
Nabarro和Herring的理论表明沿晶粒内部扩散的稳定态蠕变速率与下列哪些物理量成反比?
438
下列哪种形式的微裂纹不属于本征裂纹范畴?
439
加工硬化现象最主要的原因是()。
440
纯金属结晶过程与固溶体合金结晶过程相比有哪些共同点?
441
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。
442
正火可以(),并提高钢的综合力学性能,所以许多碳素钢和低合金钢常用来作为最终热处理。
443
奥氏体起始晶粒度总是()奥氏体实际晶粒度。
444
加工硬化是由于塑性变形时金属内部组织变化引起的,加工硬化后金属组织的变化为()。
445
有一批经过热变形的锻件,晶粒粗大,不符合质量要求,主要原因估计是()。
446
在常温下,由于金属原子的活动能力较弱,这种恢复过程很难进行。如对冷塑性变形的金属进行加热,使原子活动能力增强,就会发生一系列组织与性能的变化,随着加热温度的升高,这种变化过程可分为回复、再结晶及晶粒长大三个阶段。()
447
钢中加入一定量合金元素,能阻碍奥氏体晶粒长大,但是锰、磷能促使奥氏体晶粒长大。
448
退火的目的是降低(),提高(),以利于切削加工和冷变形加工;细化晶粒,均匀组织,为后续热处理做好组织准备;消除残余内应力,稳定零件尺寸,防止工件()与开裂。
449
下列对晶界描述不正确的是()
450
等温退火相对于一般退火工艺而言,更能
451
热处理时,对钢加热的目的通常是使组织全部或大部分转变成细小的奥氏体晶粒。()
452
细化晶粒虽能提高金属的强度,但增大了金属的脆性。
453
金属凝固时,过冷度越大,晶体长大速度越大,因而其晶粒粗大。
454
过热钢经再结晶退火后能显著细化晶粒。
455
钢结构在扎制时,使金属晶粒变细,也能使气泡、裂纹压合,薄板辊扎次数多,其性能优于厚板。
456
细化晶粒的方法有什么?
457
实际金属是由许多位向不同的小晶粒组成的。
458
对无机材料的性质均不利的因素为()
459
再结晶
460
似斑状结构:
461
组成岩石的矿物的结晶程度、晶粒的大小、形状及其相互结合的情况,称为岩浆岩的()。
462
钢筋的屈服强度特征值为500Mpa的细晶粒热轧带肋钢筋的牌号为()
463
下列哪种情况可提高界面过渡区强度()。
464
冷加工硬化和时效硬化
465
从液态转变为固态时,为了细化晶粒,可采用()
466
铸造条件下,冷却速度越大,则()
467
在共晶相图中,由L中结晶出来的β晶粒与从α中析出的β1晶粒具有相同的晶体结构。()
468
细晶粒组织的可锻性优于粗晶粒组织。
469
什么是特殊镇静钢?
470
钢结构发生塑性破坏时,断口比较平齐,呈有光泽的晶粒状。
471
()钢中铝元素对钢性能影响是()。
472
岩石中矿物的结晶程度、晶粒大小和形状等岩石内部结合的特征叫做()。
473
岩石的结构是指岩石中矿物的结晶程度、晶粒大小和形状等岩石内部结合的特征。
474
许多碳素钢和低合金结构钢经正火后,各项力学性能均较好,可以细化晶粒,常用来作为最终热处理。
475
热轧钢筋是建筑工程中常用的钢筋之一,下列不属于热轧钢筋的是()。
476
白糖以色白发亮,质微干味甜,晶粒均匀,不潮,,无异味者为佳品。
477
白糖以色白发亮,,晶粒均匀,不潮,不粘手,不结块,无异味为佳品。
478
白糖以,质微干味甜,晶粒均匀,不潮,不粘手,不结块,无异味者为佳品。
479
设备润滑:少油、缺脂造成润滑不良,使设备运转不正常,部分零件过度磨损、温度过高造成硬度、耐磨性减低、甚至形成热度疲劳和晶粒粗大的损坏。应定时、定量、定质地及时加油、加脂。
480
高温下晶粒粗大的马氏体以一定温度冷却时,很容易形成魏氏组织。
481
电阻钎焊时,()会导致基体晶粒长大、钎料中低沸点元素的蒸发以及钎剂的分解等有害过程的发生。
482
电弧钎焊热量较分散,加热升温速度快,钎焊接头在高温停留时间短,母材金属易产生晶粒过大并使热影响区变窄,其组织与性能变化也较小,钎缝成形美观。
483
低碳钢焊接时,由于焊接高温的影响,晶粒长大快,碳化物容易在晶界上积聚、长大,使焊缝脆弱,焊接接头强度降低。
484
电阻钎焊时,加热速度过慢,会导致基体晶粒长大、钎料中低沸点元素的蒸发以及钎剂的分解等有害过程的发生。
485
齿轮的轮齿受到短期过载或严重冲击而骤然折断,其折断面是粗晶粒组织,颇类似铸铁的断口外观,称为过载折断。
486
当钢加热到约1200℃进行热压力加工时,晶界上的共晶体已溶化,晶粒间结合被破坏,使钢材在加工过程中沿晶界开裂,这种现象称为()。
487
关于形变热处理,以下说法正确的是()
488
下列钢筋中不宜进行焊接的是。()
489
钢材淬火的用途有()。请从下列组合中选择正确的一组。①细化晶粒②消除内应力③提高硬度④提高塑性⑤提高强度
490
金属结晶时,过冷度越大,结晶后晶粒越粗。
491
一般情况下,金属的晶粒越细,其力学性能越差。
492
晶粒间交接的地方称为晶界。
493
只有一个晶粒组成的晶体成为单晶体。
494
对气焊焊口应采用正火加高温回火处理,其中采用正火处理的目的是()。
495
凝固时不能有效降低晶粒尺寸的是以下那种方法()
496
一般在主轴毛坯锻造后,首先安排()处理,以消除内应,细化晶粒。
497
从晶格中选取一个能完全反映晶格排列特征的最基本的几何单元为()。
498
过热钢经去应力退火后能显著细化晶粒。()
499
细化晶粒虽能提高金属的强度,但增大了金属的脆性。()
500
金属的晶粒越细小,其强度越高,其塑性越好。()
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