低温控制轧制获得更细小的铁素体晶粒(可以达到()μm,相当于ASTM№12级),使热轧钢板的综合机械性能、尤其是低温冲击韧性有明显的提高。A.5B.10C.15D.20

低温控制轧制获得更细小的铁素体晶粒(可以达到()μm,相当于ASTM№12级),使热轧钢板的综合机械性能、尤其是低温冲击韧性有明显的提高。

A.5

B.10

C.15

D.20


参考答案和解析
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相关考题:

控制轧制在低温轧制有哪些不同点?

低温钢焊接时,控制层间温度的目的是()。 A、防止晶粒长大B、提高抗拉强度;C、提高冲击韧性D、降低母材熔合比

热轧时,终轧温度过高,会造成( ),降低钢的机械性能。 A、 使用大量的冷却水B、晶粒细小C、 晶粒粗大D、 夹杂物细小

使用控制轧制方法可以有效地提高钢材的低温性能。( ) 此题为判断题(对,错)。

轧制生产中都讲究控制温度,而板带热轧后若卷取温度过高就会导致( ),从而影响了带钢的力学性能。A.奥氏体增多B.晶粒过于细小C.晶粒变得粗大

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

在钢的奥氏体区轧制时,终轧温度的提高,有利于转变后的铁素体晶粒的细化。此题为判断题(对,错)。

奥氏体不锈钢与铁素体钢焊接时易导致焊缝熔合线低温冲击韧性值上升

车身结构中有()类型的钢板。A、热轧钢板B、冷轧钢板C、高温轧钢板D、低温轧钢板

淬火时控制加热温度和保温时间的主要目的是不使()晶粒明显长大而影响到冷却后钢的机械性能。A、托氏体B、渗碳体C、铁素体D、奥氏体

以下有关热轧、控扎、热机扎制的描述哪个是正确的?()A、热轧:最终成型在正火温度范围内进行的轧制过程,轧制性能通常与正火后的结果相当。B、控扎:轧制温度高,轧后再空气中冷却,轧制和终轧通常在正火温度以上的奥氏体再结晶区,晶粒尺寸变化比较大,机械性能也比热处理或者其他先进工艺轧制的钢低。C、热机轧制:这是一种严格控制轧制温度和轧制比的工艺。通常在接近Ar3温度下采取比较高的轧制比,可以在奥氏体与铁素体的两相区内进行轧制,并常采取控冷措施。不同于控制轧制,热机轧制获取的性能不可能由随后的正火或其它热处理方法再次产生。

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

低温轧制只是单纯意义下的降低开轧温度,从而得到低的终轧温度,使晶粒细化,提高钢材的()。A、强度和刚度B、强度和韧性C、延展性和韧性

控制轧制的目的是()。A、提高热轧材综合性能B、提高轧钢产量C、控制轧机产量

控制轧制的基本类型有()?A、奥氏体再结晶区控制轧制B、奥氏体未再结晶区控制轧制C、铁素体轧制

利用钢材热轧后的潜热,控制钢材轧制后的冷却速度,使温度变化过程更接近离线热处理的温降过程,达到相同或相近的钢材组织和性能,称为()。

控制轧制可以提高钢的机械性能。

在现代热轧生产中多采用控制轧制技术,其目的是为了细化晶粒,改善轧件的性能,提高产量。

细晶粒热轧产品的强度高,冲击韧性也好。

()就是控制热轧后的冷却速度。A、控制轧制B、高温轧制C、分炉轧制D、低温轧制

轧制生产中都讲究控制温度,而板带热轧后若卷取温度过高就会导致()从而影响了带钢的力学性能。A、奥氏体增多B、晶粒过于细小C、晶粒变得粗大

在轧制中,终轧温度过低会使钢的实际晶粒增大,能提高其机械性能。

在钢的奥氏体区轧制时,终轧温度的提高,有利于转变后的铁素体晶粒的细化。

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

低温钢中加入的Ni元素,固溶于(),使基体的低温韧性得到显著改善,因此,Ni是发展低温钢的重要元素。A、奥氏体B、珠光体C、铁素体D、贝氏体

奥氏体不锈钢与铁素体钢焊接时,易出现的问题是()。A、焊缝熔合线低温冲击韧性值升高B、焊缝熔合线低温冲击韧性值下降C、焊缝热影响区冲击韧性升高D、产生气孔

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

多选题低温钢焊接时,控制层间温度的目的是()。A防止晶粒长大B提高抗拉强度C提高冲击韧性D降低母材熔合比