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。

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。


相关考题:

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。() 此题为判断题(对,错)。

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。

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。

晶粒细化的方法一般有()三种。A、增加过冷度、变质处理和缓慢凝固B、增加过冷度、高频处理和施加振动C、增加过冷度、变质处理和控制尺寸D、增加过冷度、变质处理和施加振动

正火与退火的主要差别是,前者冷却速度较快,得到组织晶粒较细,强度和硬度也较高。

以下各细化晶粒方法中与长大速度有关的是()。A、振动处理B、变质处理C、增加过冷度D、以上答案都有关

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。

细化晶粒的方法:提高温度、变质处理,还可以采用机械振动、超声波处理、电磁搅拌等物理方法来细化晶粒。

铸造条件下,冷却速度越大,则()A、冷却度越大,晶粒越细B、冷却度越大,晶粒越粗C、冷却度越小,晶粒越细D、冷却度越小,晶粒越粗

液态金属结晶时,获得细晶粒组织的主要方法是()和变质处理(或孕育处理)。

可以使铸态金属或合金的晶粒细化的常用方法有:()A、增大冷却速度,变质处理B、变质处理,提高过冷度,振动、搅拌C、实行单向凝固,变质处理,振动、搅拌

在铸造生产中,金属液进行变质处理的目的是获得()晶粒。

控制金属结晶晶粒大小的方法有()A、控制过冷度B、变质处理C、振动D、以上三种方法

在生产中,下列哪种方法可以获得细小的晶粒()。A、加快液态金属的冷却速度B、采用变质处理技术C、降低冷却速度D、采用机械振动、使晶粒破碎。

金属结晶时冷却速度越大,结晶晶粒越细。

铸件从表面到心部三个典型的区域是()。A、细等轴晶粒区、粗等轴晶粒区、柱状晶粒区B、细等轴晶粒区、柱状晶粒区、粗等轴晶粒区C、柱状晶粒区、细等轴晶粒区、粗等轴晶粒区D、粗等轴晶粒区、柱状晶粒区、细等轴晶粒区

晶粒大小对钢的机械性能影响很大。通过()可以获得细晶粒的钢。A、变质处理B、加快钢液的冷却速度C、完全退火D、A、B和C

问答题铸造生产中为了得到细晶粒的铸件,常采取的方法有哪些?

单选题晶粒大小对钢的机械性能影响很大。通过()可以获得细晶粒的钢。A变质处理B加快钢液的冷却速度C完全退火DA、B和C

单选题可以使铸态金属或合金的晶粒细化的常用方法有:()A增大冷却速度,变质处理B变质处理,提高过冷度,振动、搅拌C实行单向凝固,变质处理,振动、搅拌

单选题以下各细化晶粒方法中与长大速度有关的是()。A振动处理B变质处理C增加过冷度D以上答案都有关

判断题铸造时,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。A对B错

单选题铸造条件下,冷却速度越大,则()A冷却度越大,晶粒越细B冷却度越大,晶粒越粗C冷却度越小,晶粒越细D冷却度越小,晶粒越粗

多选题在生产中,下列哪种方法可以获得细小的晶粒()。A加快液态金属的冷却速度B采用变质处理技术C降低冷却速度D采用机械振动、使晶粒破碎。

多选题液态金属结晶时,获得细晶粒组织的主要方法是()。A增大过冷度B减小过冷度C变质处理D振动E搅拌

单选题铸造过程,铸件的组织与冷却速度有关,()冷时铸件易出现白口组织。A快B慢C中速

填空题为得到较细的金属晶粒,可采用()、()和附加振动等措施。