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。

金属型铸造使铸件冷却速度加快,晶粒细、组织致密,力学性能提高。


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)。

压铸件表面约有0.8~1.2mm的表面层由于快速冷却而晶粒细小、组织致密。此题为判断题(对,错)。

压铸件表面有表面层,由于快速冷却而晶粒细小、组织致密。此题为判断题(对,错)。

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。

采用()可以提高铸件尺寸,逐渐精度,大大改善表面粗糙度,且使逐渐更加致密,力学性能更高,加工余量减少,铸件质量减轻,劳动条件改善,生产率大大提高。

压铸件表面约有0.8~1.2mm的表面层由于快速冷却而晶粒细小、组织致密。()

压铸过程中,如果模温高,则使铸件冷却缓慢而晶粒粗大,容易导致坯件出现下列问题()A、缩孔B、气孔C、力学性能降低D、水纹

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。

磷含量的提高,铸件的力学性能尤其韧性和致密度降低,磷量高往往是铸件热裂的原因。

具有登轴细晶粒组织的铸件,具有较高的强度和韧性。

压铸件表面有表面层,由于快速冷却而晶粒细小、组织致密。()

在工艺参数相同的情况下,()的铸件,内部晶粒细小,力学性能好。A、离心铸造B、金属型铸造C、砂型铸造D、实型铸造

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

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。

金属型铸造和薄壁铸件易产生()组织,使铸件的切削加工困难,生产中常采用()来消除。

退火比正火冷却速度快,所以晶粒细小,力学性能高。

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。

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

问答题金属型铸造为何能改善铸件的力学性能?灰铸铁用金属型铸造时,可能会遇到什么问题?

单选题在工艺参数相同的情况下,()的铸件,内部晶粒细小,力学性能好。A离心铸造B金属型铸造C砂型铸造D实型铸造

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

判断题压铸件表面有表面层,由于快速冷却而晶粒细小、组织致密。()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

填空题金属型铸造和薄壁铸件易产生()组织,使铸件的切削加工困难,生产中常采用()来消除。

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。

判断题退火比正火冷却速度快,所以晶粒细小,力学性能高。A对B错