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工程材料基础
工程材料基础
101
在Fe-Fe3C体系中,含碳量越高,合金的硬度越高
102
Fe3CI、Fe3CII和Fe3CIII具有相同的晶体结构,但形态不同
103
在Fe-Fe3C平衡相图中发生共晶转变时,同时存在三个相
104
工业纯铁中的含碳量不能大于00008wt%
105
温度从1148℃降到727℃时,奥氏体溶解碳的能力逐渐增加
106
在Fe-Fe3C平衡相图中,奥氏体的最高溶碳能力为()wt%(数字)
107
在Fe-Fe3C平衡相图中,δ相的最高溶碳能力为()wt%(数字)
108
平衡相图中获得的珠光体组织中,铁素体相质量是渗碳体相的质量的()倍(整数数字)
109
Fe-Fe3C平衡相图中液相存在的最低温度为()℃(数字)
110
莱氏体组织中白色基底相是()(填写汉字名称)
111
40钢钢锭在1000℃左右轧制,有时会发生开裂,最可能的原因是()
112
按含碳量分类,中碳钢含碳量为()
113
普通碳素结构钢Q235-A?F,其中数字235代表其最低的()
114
T8钢与45钢比较,T8钢具有()
115
再结晶退火作为软化材料的热处理手段,常用于()
116
冷加工和热加工的区别是()
117
(金属)晶体发生塑性变形的主要方式是()
118
普通碳素结构钢Q235-A?F,其中F代表()
119
下列碳素结构钢中质量等级最高的是()级
120
65钢最适合制作()零部件
121
优质碳素钢与普通碳素钢比较,其成分特点是()
122
T12钢属于(),含碳量为()wt%
123
热压力加工钢的优势和性能特点包括()
124
经过冷变形的钢,在加热过程的回复阶段,其性能发生()
125
镇静钢锭的主要缺陷包括()
126
碳素工具钢适合制作的零部件有()
127
加工硬化现象对金属材料的性能影响包括()
128
将工件加热后再进行加工的过程称为热加工
129
锡金属在室温下的变形称为冷加工
130
镇静钢是浇注时钢液不发生碳-氧反应的钢种
131
金属的冷变形度很小时,加热时无再结晶现象,晶粒仍保持原来大小。
132
经过冷变形的碳钢在加入过程中的再结晶发生了铁素体向奥氏体的转变
133
工业纯铁和碳钢经过大变形量的冷加工,某些性能会出现各向异性
134
10钢中碳含量为~()wt%(数字)
135
碳钢的塑性变形过程中,难以发生变形的是()相(填写汉字)
136
零件经过喷丸或滚压后,在表面变形层会产生残余()(三汉字)
137
既可提高材料强度又可改善材料塑韧性的方法是()
138
位错属于()
139
铁素体属于()
140
固溶体的晶体结构()
141
铁素体强度比工业纯铁高的原因是()
142
晶界属于()
143
平衡相图条件下,铁素体中碳(C)的最大固溶度为()
144
平衡相图条件下,奥氏体中碳(C)的最大固溶度为()
145
渗碳体的含碳量为()
146
根据性能要求,可以确定铁碳合金的成分范围,要求高的硬度、耐磨性的需要选择()
147
γ-Fe、Cu的晶体结构是()
148
奥氏体的晶体结构是()
149
实际晶体中的线缺陷表现为()
150
金属结晶时,冷却速度越快,其实际结晶温度()
151
同一种元素在固态时发生晶格类型的转变,称为()
152
Cu-Ni合金(白铜)通过添加Ni的固溶度使其硬度从38HBW提高到60-80HBW,伸长率仍然可保持50%左右,原因是()
153
Fe与下列()等元素形成置换固溶体
154
Fe与下列()等元素形成间隙固溶体
155
对于相图的正确理解包括()
156
对渗碳体相描述正确的有()
157
金属结晶时,冷却速度越快其实际结晶温度越低
158
所有强化金属的手段,在提高强度的同时都使金属的韧性下降
159
固态纯铁在不同温度范围有不同的晶体结构
160
同一种金属,晶粒越细小其强度更高,塑性更好
161
多晶体材料都是多相材料
162
实际(宏观的)块状金属在不同的方向上的性能是一样的
163
铁素体和奥氏体的根本区别在于它们的溶碳能力不同,前者少,后者多
164
工业纯铁中含有少量的碳元素
165
强度,硬度与塑韧性是一对矛盾,所以当强度,硬度升高时,塑韧性一定下降
166
固溶体中溶质原子位于晶格的间隙位置
167
金属实际开始结晶温度也就是其理论结晶温度
168
晶格常数共包括晶胞的棱边长度a,b,c三个参数
169
Cu,Al,Ag,Au金属都属于面心立方结构
170
Cr,Mo,W,V金属都属于体心立方结构
171
晶界比晶粒本身容易被腐蚀和氧化
172
奥氏体中溶解碳的质量分数是固定的,为211wt%
173
共析碳钢奥氏体连续冷却转变图(CCT)位于等温转变图(CT)的()
174
珠光体加热过程中两相转变成的奥氏体的速率()
175
在Fe-Fe3C相图中,碳钢的共析线,也称为()
176
共析钢的过冷奥氏体在A1~650℃之间进行等温转变时的转变产物为()
177
共析钢等温冷却转变图中鼻尖的温度为
178
高碳钢或高碳合金钢在淬火后,为减少残留奥氏体量、提高硬度,常进行
179
共析钢加热形成奥氏体的过程分成四步,其中第四步是
180
使弹簧钢获得高弹极限时,热处理工艺选择()
181
共析钢加热到750℃,然后退火获得的组织为()
182
一般钢淬火后,还要经过()热处理
183
T8钢淬火加热的合适温度约为()
184
钢的淬硬性主要取决于()
185
表面淬火的零件常选用()
186
零件经渗碳后还需经过()
187
T12钢锉刀经淬火后,常采用的热处理工艺是()
188
经过冷轧后的15钢钢板,采用()热处理可以降低硬度
189
表面渗碳处理的零件一般的选用()
190
一般钢进行气体渗碳时,合适渗碳温度为()
191
()的C曲线最靠右
192
()元素不能提高钢的淬透性
193
()组织中含碳量是过饱和的
194
对于淬火处理的共析钢进行中温回火,温度范围应为()
195
奥氏体化的共析钢,发生马氏体转变的开始温度为()
196
为了改善低碳钢的切削加工性能,选择的热处理是
197
一般淬火后获得的马氏体全部片状组织
198
下列淬火介质中冷却速度最快的是()
199
螺栓、拉杆,锻模等零部件要求具有()淬透性
200
碳钢()热处理工艺加热温度在临界温度以下
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