当焊接热输入过大时,过热区的晶粒尺寸和韧性的特点是()A、晶粒粗大,韧性降低B、晶粒细小,韧性提高C、晶粒粗大,韧性不变D、晶粒不变,韧性不变

当焊接热输入过大时,过热区的晶粒尺寸和韧性的特点是()

  • A、晶粒粗大,韧性降低
  • B、晶粒细小,韧性提高
  • C、晶粒粗大,韧性不变
  • D、晶粒不变,韧性不变

相关考题:

当焊接热输入过大时,过热区的晶粒尺寸和韧性的特点是( )。A.晶粒粗大、韧性降低B.晶粒细小、韧性提高C.晶粒粗大、韧性不变

由于焊缝及热影响区在长时间高温影响的作用下,容易产生晶粒粗大和过热组织。因此,电渣焊焊接接头冲击韧性较好。( )

在现代轧制生产中,控轧控冷可以使( )。A.铁素体晶粒细化,使钢材强度提高,韧性得到改善B.铁素体晶粒长大,使钢材强度提高,韧性得到改善C.铁素体晶粒细化,使钢材强度降低,韧性得到改善

由于焊缝及热影响区在长时间高温影响的作用下,容易产生晶粒粗大和过热组织。因此,电渣焊焊接接头冲击韧性较好。A对B错

在一定体积的晶体内晶粒数目多、晶粒细、晶界多,则该金属的()。A、强度和韧性越差B、强度越高,韧性越好C、强度越低,韧性越好D、强度越高,韧性越差

中厚板单道焊线能量大,焊缝和热影响大晶粒粗大,塑性和韧性较低。

晶粒度对力学性能影响的说法符合实际情况的是()。A、晶粒越细小,金属的强度、硬度越高B、晶粒越粗大,金属的强度、硬度越高C、晶粒越细小,金属的塑性、韧性越高D、晶粒越粗大,金属的塑性、韧性越高

轧制空冷可使()。A、铁素体晶粒细化,从而使带钢的强度提高,韧性得到改善B、铁素体晶粒粗大,从而使带钢的强度降低,韧性得到改善C、铁素体晶粒细化,从而使钢的强度降低,韧性得到改善

细化晶粒,钢的强度、韧性都可提高。

在现代轧制生产中,控轧控冷可以使()。A、铁素体晶粒细化,使钢材强度提高,韧性得到改善B、铁素体晶粒长大,使钢材强度提高,韧性得到改善C、铁素体晶粒细化,使钢材强度降低,韧性得到改善

钢轨焊接接头的焊缝熔合线上的冲击韧性总是低于母材,这是因为()所致。A、过热区晶粒粗大B、细晶区粒细小C、焊接温度低D、加热区过窄

细晶粒组织强度韧性及其塑性都明显优于粗晶粒组织。

当奥氏体晶粒均匀且细小时,钢的强度、塑、韧性的变化是()。A、强度增加,塑、韧性降低B、强度降低,塑、韧性增高C、强度增加,塑、韧性增高D、强度降低,塑、韧性降低

埋弧焊焊接低碳钢时,采用大的线能量焊接,会使()中的过热区晶粒粗大,韧性下降。A、热影响区B、焊缝区C、熔合区D、细晶区

当奥氏体()时,刚的强度,塑韧性的变化是强度增高,塑韧性增高。A、晶粒细小且均匀B、晶粒不变C、晶粒相同D、晶粒粗大

当焊接线能量(或热输入)较大时,熔合区、过热区的晶粒特点是()。A、晶粒细小、韧度高B、晶粒粗大、韧度低C、晶粒尺寸及韧度不变化

焊接接头热影响区组织主要取决于焊接线能量,过大的焊接线能量则造成晶粒粗大和脆化,降低焊接头的韧性。

在现代轧制生产中,控轧控冷可以使()。A、铁素体晶粒细化,使钢材强度提高,韧性得到改善B、铁素体晶粒长大,使钢材强度提高,韧性得到改善C、铁素体晶粒细化,使钢材强度降低,韧性得到改善D、铁素体晶粒长大,使钢材强度降低,韧性得到改善

金属的结晶过冷度越大,则结晶后()A、晶粒越细,强韧性越高B、晶粒越粗,强韧性越高C、晶粒越细,强韧性越低D、晶粒越粗,强韧性越低

金属的晶粒越细小,其强度越高,但韧性变差

低温钢埋弧焊必须采用小线能量,这样才可以避免热影响区扩大和过热区晶粒粗大,防止焊接接头()下降。A、硬度B、强度C、低温韧性D、刚度

焊接接头热影响区的组织主要取决于焊接线能量,过大的焊接线能量则造成晶粒粗大和脆化,降低焊接接头的韧性。()

当焊接热输入过大时,过热区的晶粒尺寸和韧性的特点是()A、晶粒粗大、韧性降低B、晶粒细小、韧性提高C、晶粒粗大、韧性不变

晶粒越细,则金属的强度、硬度越高,塑性、韧性()A、越好B、越差C、不变

单选题当焊接热输入过大时,过热区的晶粒尺寸和韧性的特点是()A晶粒粗大,韧性降低B晶粒细小,韧性提高C晶粒粗大,韧性不变D晶粒不变,韧性不变

单选题当焊接线能量(或热输入)较大时,熔合区、过热区的晶粒特点是()。A晶粒细小、韧度高B晶粒粗大、韧度低C晶粒尺寸及韧度不变化

单选题金属的结晶过冷度越大,则结晶后()A晶粒越细,强韧性越高B晶粒越粗,强韧性越高C晶粒越细,强韧性越低D晶粒越粗,强韧性越低