在低合金钢焊缝中,冷却速度过慢,容易形成珠光体组织。

在低合金钢焊缝中,冷却速度过慢,容易形成珠光体组织。


相关考题:

铝热焊中,焊缝内硫含量过高时,在浇注后冷却过程中容易形成()。

低合金钢焊缝珠光体的转变大体发生在A1~555℃之间,碳和铁原子的扩散都比较容易进行,属于()相变。

在焊接熔池结晶时,焊接金属容易产生显微偏析的条件之一是()。A、焊缝金属晶粒细小B、冷却速度过慢C、结晶温度区间大

低合金钢焊接中易产生冷裂纹的主要原因是()。A、热输入量过大B、未除净焊丝、焊缝杂质C、焊接速度过慢D、焊前预热

焊接时,由于冷却速度很快,容易造成过饱和氢残余在焊缝金属中,可能引起氢脆、白点及焊接冷裂纹。

正火是保温一段时间后在空气中冷却,所以比退火冷却速度稍快,形成的珠光体片层间距小,强度硬度比退火钢高。

低碳钢导热性差,当熔池急剧冷却时,在焊缝中引起的内应力很容易形成()。

正火后得到的珠光体组织,其弥散度和冷却速度无关。()

轧后带钢冷却速度的大小决定了奥氏体组织相变的完成速度,以及相变后的组织和结构,加快冷却可以获得细而均匀的()组织和弥散度较大的珠光体组织。A、奥氏体B、铁素体C、珠光体

共析钢在冷却转变时,冷却速度越大,珠光体组织的片层间距越小,强硬度()A、越高B、越低C、不变D、与冷却速度无关

低碳钢焊缝金属自高温液态冷却至室温的过程中,如果冷却速度越快,则室温下焊缝金属的硬度越大,这是因为焊缝金属中珠光体含量增加的缘故。

低合金钢焊缝珠光体转变大体发生在A1~555℃之间,碳和铁原子的扩散都比较容易进行,属于()相变。A、扩散型B、共晶C、共析D、匀晶

在低合金钢焊缝中,冷却速度过快,容易形成()组织。A、珠光体B、奥氏体C、铁素体D、马氏体

化学成分相同的焊缝金属,在不同冷却速度下也会使焊缝组织有明显的不同,冷却速度越大,焊缝金属中珠光体越多,而且越细,同时硬度()。A、降低B、不变C、增高D、略低

低合金钢焊缝的二次组织,由于匹配的焊接材料化学成分和冷却条件的不同,多数情况下以铁素体和()为主。A、奥氏体B、珠光体C、渗碳体D、马氏体

在焊接熔池结晶时,焊缝金属容易产生显微偏析的条件之一是()。A、焊缝金属晶粒细小B、冷却速度过慢C、结晶区间大

在低合金钢焊缝金属中,如冷却速度过慢,容易形成()组织。

在低合金钢焊缝金属中,冷却速度过快,容易形成()组织。

气焊低合金珠光体耐热钢,在焊接接头中容易形成马氏体组织,在低温和结构刚性较大时,容易形成冷裂纹,还能形成难熔的(),影响焊缝金属的熔合。

低合金钢焊缝经中等冷却速度冷却,能够获得理想的()组织,这样可以显著改善焊缝韧性。

根据焊缝金属化学和冷却条件的不同,低合金钢焊缝的二次组织可出现以下四种转变,即()体转变、珠光体转变、贝氏体转变和马氏体转变。

锻件在冷却过程中,冷却不均匀或者冷却速度过慢也会产生很细的裂纹。

当低合金钢焊缝金属中碳的质量分数偏高或合金元素较多时,在快速冷却条件下将发生()转变。A、珠光体B、铁素体C、贝氏体D、马氏体

化学成分相同的低碳钢焊缝金属,在不同冷却速度下也会使焊缝组织有明显的不同,冷却速度越大,焊缝金属中珠光体越多,而且越细,同时硬度()A、降低B、不变C、增高D、略低

低合金钢焊缝金属中,粒状贝氏体不仅在晶界形成,也可在()晶内形成。A、珠光体B、奥氏体C、铁素体D、马氏体

单选题铸铁件比难焊,正确的是()。ASP引器焊缝脆性B冷却速度快,焊缝容易形成白口C容易氧化生成CO,焊缝容易产生气孔DA+B+C

单选题冷却速度越快,越容易形成()铸铁。A白口B珠光体-灰C铁素体-灰