问答题解释下列现象:将20CrMnTi、20钢同时加热到950℃并保温一段时间,发现前者的奥氏体晶粒很细小而后者的奥氏体晶粒粗大。

问答题
解释下列现象:将20CrMnTi、20钢同时加热到950℃并保温一段时间,发现前者的奥氏体晶粒很细小而后者的奥氏体晶粒粗大。

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本质细晶粒钢是指()。 A、在任何加热温度下都具有细小奥氏体晶粒的钢B、在某个规定温度下加热时,奥氏体晶粒长大的倾向较小的钢C、原材料晶粒较小的钢,淬火加热时晶粒细小的钢D、在某个规定温度下加热时,奥氏体晶粒较小的钢

奥氏体钢处理的目的在于获得()的单向奥氏体组织。 A、细小晶粒B、粗大晶粒C、组织稳定D、不稳定

本质细晶粒钢是指()。A、任何温度下都具有细小奥氏体晶粒B、在某个规定温度下加热时奥氏体晶粒长大倾向较小C、原材料晶粒较小D、淬火加热时晶粒细小

实际晶粒度是指钢件在最后一次热处理过程中,加热奥氏体化并保温后所实际得到的晶粒度()

当钢试样加热到930±10℃,保温3-8小时,如果所得到的奥氏体尽力已经明显长大,晶粒度为()级,则此钢为本质粗晶粒度钢A、1-4B、1-5C、5-8D、6-8

奥氏体化温度愈高,保温时间愈长,则形成的奥氏体晶粒愈()A、细小B、粗大C、均匀

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。()

加热速度越(),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。A、适中B、慢C、快

关于钢材加热过程,描述符合实际的是()。A、一般情况下钢的热处理需要将钢材加热到一定温度,使其组织全部或部分转化为奥氏体,这一过程称为钢的奥氏体化B、钢在奥氏体化的过程中需要延长保温时间,通过碳原子的扩散才能获得均匀化的奥氏体C、奥氏体晶粒大小受加热温度、保温时间、加热速度和化学成分的影响D、加热速度越快,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

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。

本质晶粒度是钢加热到一定温度,例如930℃正负10℃和保温足够的时间(6h)所具有的奥氏体晶粒大小,它表示刚的奥氏体晶粒在规定温度下长大倾向性。

奥氏体形成后,随着加热温度的升高,保温时间的延长,奥氏体晶粒将会长大。

钢在加热时,为了得到细小而均匀的奥氏体晶粒,必须严格控制好()与保温时间。

对粗晶有序组织的合金钢加热到高于Ac3,可能导致奥氏体晶粒与钢的原始晶粒具有相同的形状,大小和取向,这种现象称为钢的()。

钢在()加热时,由于加热温度过高或高温下停留时间过长而发生奥氏体晶粒显著粗化的现象称为过热。A、退火B、正火C、淬火D、回火

本质细晶粒钢的奥氏体晶粒要比本质粗晶粒钢的细小。

哪些因素且如何影响奥氏体晶粒的大小,何谓本质粗晶粒钢和本质细晶粒钢?

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,所以细晶粒的钢具有较高的淬透性。

一定加热温度下,奥氏体晶粒长大倾向小的钢称为本质细晶粒钢。

在奥氏体温度区间升高加热温度或延长保温时间,都将促使奥氏体晶粒长大。

问答题何谓钢的本质晶粒度?钢加热时为获得细小奥氏体晶粒应采取哪些措施?

问答题将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?

判断题本质细晶粒钢的奥氏体晶粒要比本质粗晶粒钢的细小。A对B错

问答题解释下列现象:将20CrMnTi、20钢同时加热到950℃并保温一段时间,发现前者的奥氏体晶粒很细小而后者的奥氏体晶粒粗大。

问答题试解释将20CrMnTi、20钢同时加热到950℃并保温一段时间,发现前者的奥氏体晶粒很细小而后者的奥氏体晶粒粗大。

问答题有甲、乙两种钢,同时加热至1150℃,保温两小时,经金相显微组织检查,甲钢奥氏体晶粒度为3级,乙钢为6级。由此能否得出结论:甲钢是本质粗晶粒钢,而乙钢是本质细晶粒钢?

问答题何谓本质细晶粒钢?本质细晶粒钢的奥氏体晶粒是否一定比本质粗晶粒钢的细?

问答题哪些因素且如何影响奥氏体晶粒的大小,何谓本质粗晶粒钢和本质细晶粒钢?