合金从开始凝固到全部凝固终了的()叫做凝固区域。在凝固区域中,固相和液相并存。A、温度范围B、时间区间C、结晶变化过程D、成分变化过程

合金从开始凝固到全部凝固终了的()叫做凝固区域。在凝固区域中,固相和液相并存。

  • A、温度范围
  • B、时间区间
  • C、结晶变化过程
  • D、成分变化过程

相关考题:

镍基耐蚀合金的固液相温度间距小,流动性偏(),在焊接快速冷却凝固结晶条件下,极易产生焊缝气孔。 A、多B、低C、高D、好

钢液在浇铸过程中结晶器凝固成钢锭(坯)是()进行的。 A、从高温到低温同时B、钢液冷却到结晶温度以下一定的温度才开始C、钢液冷却到结晶温度才开始D、出结晶器就凝固

决定连铸坯的凝固方式的主要因素下面哪一种表述是错误的?A、钢的成分B、凝固过程断面的液相厚度C、凝固过程断面的温度梯度

金属凝固动态曲线是由液相边界线和固相边界线组成的,参照它可以分析金属凝固过程,判断凝固方式,该论述是否正确?A、正确B、不正确

铸造合金在凝固过程中,液、固相混杂的双相区域的宽窄,即凝固区域的宽度,对合金 的流动性有较大的影响。下列不会影响到凝固区域宽度的因素是( )。A. 铸型的激冷能力B. 合金的凝固温度范围C. 合金的导热系数D. 合金的固态收缩量

金属液在凝固过程中,铸件截面上液相和固相同时并存的区域叫固相区。() 此题为判断题(对,错)。

合金在冷却过程中产生的收缩分为液态收缩、凝固收缩和固态收缩。共晶成分合金由于在恒温下凝固,即开始凝固温度等于凝固终止温度,结晶温度范围为零。因此,共晶 成分合金不产生凝固收缩,只产生液态收缩和固态收缩,具有很好的铸造性能。此题为判断题(对,错)。

铸件在凝过程中,截面上液相和固同时并存的区域叫做凝固区域。

金属熔液在结晶凝固时若液相中各个区域出现新相晶核的几率都是相同的,这种形核方式叫做均匀形核。

凝固区域宽度为零,液相边界和固相边界合二为一成凝固前沿,液固相明显分开。随温度下降,凝固层铸件加厚直至凝固结束。这是体积凝固。

除纯金属外,单相合金德尔凝固过程不在()的温度区间内完成的A、固相B、液相C、固液两相D、固液气三相

钢液在浇铸过程中结晶凝固是钢液冷却到()以下才开始进行的。

凝固期间各个时刻凝固区域很宽,甚至贯穿整个铸件断面,即凝固过程可能同时在各断面进行,液固共存的糊状区域充斥铸件断面。这种凝固方式叫“糊状凝固”。

金属液在凝固过程中,铸件截面上液相和固相同时并存的区域叫固相区。

如果合金的结晶温度范围很窄或断面温差很大,铸件断面的凝固区域很小,则属于中间凝固方式。

除纯金属外,单相合金的凝固过程一般是在一个()的温度区间内完成的A、固相B、液相C、固液两相D、固液气三相

依据合金凝固区的宽窄,铸件的凝固方式可划分为()凝固,()固及()凝固。

铸造合金在冷却过程中产生的收缩分为液态收缩、凝固收缩和固态收缩。共晶成分合金由于在恒温下凝固,即开始凝固温度等于凝固终止温度,结晶温度范围为零。因此,共晶成分合金不产生凝固收缩,只产生液态收缩和固态收缩,具有很好的铸造性能。

纯金属和共晶成分合金在()下结晶,结晶时从表层逐渐向()凝固,凝固层表面(),对未凝固区的液态金属的流动阻力小。

合金的结晶温度范围越小,凝固区域越窄,越趋向于();合金的结晶温度范围越大,凝固区域越宽,越趋向于()。

从结晶条件和结晶过程比较合金与纯金属凝固的异同点?

判断题铸造合金在冷却过程中产生的收缩分为液态收缩、凝固收缩和固态收缩。共晶成分合金由于在恒温下凝固,即开始凝固温度等于凝固终止温度,结晶温度范围为零。因此,共晶成分合金不产生凝固收缩,只产生液态收缩和固态收缩,具有很好的铸造性能。A对B错

填空题纯金属和共晶成分合金在()下结晶,结晶时从表层逐渐向()凝固,凝固层表面(),对未凝固区的液态金属的流动阻力小。

单选题除纯金属外,单相合金的凝固过程一般是在一个()的温度区间内完成的A固相B液相C固液两相D固液气三相

填空题合金的结晶温度范围越小,凝固区域越窄,越趋向于();合金的结晶温度范围越大,凝固区域越宽,越趋向于()。

判断题凝固区域宽度可以根据凝固动态曲线上的“液相边界”与“固相边界”之间的横向距离直接进行判断。A对B错

多选题除纯金属外,单相合金德尔凝固过程不在()的温度区间内完成的A固相B液相C固液两相D固液气三相