热轧带钢生产中精轧出口“颈缩”现象通常是由()造成的。A、精轧抛钢速度太快B、卷筒超前速度过快C、穿带速度太快D、加速度过大

热轧带钢生产中精轧出口“颈缩”现象通常是由()造成的。

  • A、精轧抛钢速度太快
  • B、卷筒超前速度过快
  • C、穿带速度太快
  • D、加速度过大

相关考题:

在其他条件不变时,精轧机组速度越高,带钢的终轧温度越高,其原因是()。 A、轧制速度越高,变形热越多,带钢的温降越小B、轧制速度越高,喷到带钢表面的冷却水越少,带钢的温降越小C、轧制速度越高,轧辊的冷却效果越差,带钢的温降越小

控制终轧温度精度的措施有( )。 A、 控制粗轧来料的温度B、 控制精轧速度C、 控制精轧冷却水D、 控制压下量

在带钢轧制过程中,精轧机组的最高速度是指( )。A.精轧机组的最高穿带速度B.精轧机组设计的最高速度C.精轧机组末架工作辊的最高线速度

在其他条件不变时,精轧机组速度越高,则带钢的终轧温度也就越高,这主要是由于( )。A.轧制速度越高,变形热越多,带钢的温降越小B.轧制速度越高,喷到带钢表面的冷却水越少,带钢的温降越小C.轧制速度越高,轧辊的冷却效果越差,带钢的温降越小

启动时增负荷速度太快会造成胀差过大。

带钢在长度方向上产生贯穿带钢宽度的镀层起皱现象是由于()造成的。A、带钢震动B、速度太快C、锌液温度太高

轧钢的方法按轧制温度不同可分为()A、冷轧和初轧B、初轧和热轧C、精轧和初轧D、冷轧和热轧

轧制薄规格带钢时,精轧的加速度应比轧制厚规格时大一点。

热轧带钢粗轧机组调宽的目的是什么?()A、保证精轧出口目标厚度B、获得满足要求的中间坯,以保证精轧出口的目标宽C、保证粗轧出口带钢宽度

热轧带钢表面的氧化铁皮是在()及其以后有的冷却过程中形成的。A、粗轧B、精轧机的终轧C、卷曲

热轧带钢表面的氧化铁皮是在()及其以后冷却过程中形成的。A、粗轧B、精轧机的终轧C、卷曲

()的影响具有重发性,因而热轧板带钢时只有精轧道次采用厚控才有意义。A、张力B、速度C、温度D、变形量

热轧带钢表面的氧化铁皮是在()及其以后冷却过程中形成的。A、粗轧开轧B、精轧机的终轧C、卷曲D、粗轧终轧

造成钢坯加热内外温度不均匀的主要原因是()。A、预热阶段温度升高速度太快B、加热阶段速度太快C、原料内部残余应力过大D、吸冷风

在其他条件不变的情况下,带钢连轧机的精轧机组轧制速度越高则带钢的终轧温度越高,这主要是因为轧件的变形热多,且温降小的缘故。

在板带连轧生产中,在精轧机组选择升速轧制的目的是减少带钢头尾温差,从而为轧制更薄的带钢创造条件。

吐丝系数可用来调节线圈直径大小和纠正布圈的右左偏向,调节吐丝系数实质上是调节().A、吐丝机速度B、精轧出口速度C、运输机速度D、打包机速度

在板带热连轧生产过程中,为了减少轧件头尾温差,可采用()或在精轧机组前采用热板箱等方法A、提高穿带速度B、减小冷却水C、升速轧制D、减速轧制

在带钢热连轧生产中,为了减少头尾温差采用()或在精轧机组前采用热卷箱、保温罩等方法。A、提高穿带速度B、关掉部分除鳞水C、升速轧制D、减少前段机组压下量

在带钢轧制过程中,精轧机组的最高速度是指()A、精轧机组的最高穿带速度B、精轧机组设计的最高速度C、精轧机组末架工作辊的最高线速度

带钢热连轧三大阶段顺序为()。A、除鳞、精轧、精整B、粗轧、除鳞、精轧C、除鳞、粗轧、精轧D、粗轧、精轧、精整

千叶3#热轧线采用了独特()技术,减少了轧制薄规格时精轧穿带风险。

热轧带钢表面氧化物的混合与()关系最为密切。A、轧制温度B、轧制变形量C、轧后冷却速度

热轧带钢生产工艺流程包括:原料、加热、除磷、粗轧、精轧、冷却、卷取和精整。

判断题热轧带钢生产工艺流程包括:原料、加热、除磷、粗轧、精轧、冷却、卷取和精整。A对B错

单选题()的影响具有重发性,因而热轧板带钢时只有精轧道次采用厚控才有意义。A张力B速度C温度D变形量

多选题控制终轧温度精度的措施有()。A控制粗轧来料的温度B控制精轧速度C控制精轧冷却水D控制压下量