判断题当钢材在800℃~1200℃左右进行轧制或锻造时,会由于共晶体熔化而使晶粒分离,导致钢材沿品界开裂,这种现象称为“热脆”A对B错

判断题
当钢材在800℃~1200℃左右进行轧制或锻造时,会由于共晶体熔化而使晶粒分离,导致钢材沿品界开裂,这种现象称为“热脆”
A

B


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相关考题:

钢材在热加工过程中造成晶体的分离引起钢材断裂,形成热脆现象的元素是()。A、PB、SC、OD、Mn

当钢在800℃~1200℃锻造时,由于晶界处的硫化铁共晶体塑性低或发生熔化,而导致锻件开裂,这种现象称为()。 A、蓝脆性B、热脆性C、时效脆性D、红硬性

钢中的( )元素的存在导致钢材高温轧制时出现热脆现象。A.SB.NC.H

由于FeS和Fe形成低熔点化合物,热加工时由于FeS化合物的过早熔化而导致工件开裂,这种现象成为热脆。

磷元素质量分数〉0.3%时使钢材完全变脆,低温下影响更大,此现象称为()。A、冷脆B、热脆C、淬火开裂D、冷作开裂

当[S]含量较高时会导致钢坯在轧制或锻造过程中出现()现象。A、热脆B、冷脆C、白点D、时效性

以下关于钢材化学成分及其对钢材性能影响的说法中,错误的是( )。A、碳是决定钢材性能的最重要元素B、当硅含量小于0、5%时,可提高钢材强度,对塑性和韧性影响明显C、硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹,形成热脆现象称为热脆性D、氧是钢中的有利元素,会提高钢材的机械性能,特别是韧性E、氮对钢材性质的影响与碳、磷相似,会使钢材强度提高,塑性特别是韧性显著下降

钢中的()元素的存在导致钢材高温轧制时出现热脆现象。A、SB、NC、H

当钢中含磷量偏高时,就有可能在原奥氏体晶界位置或铁素体晶界处出现复磷区域,这是造成钢在常温或低温时出现脆性的主要原因,这种现象称为钢的()A、冷脆B、热脆C、蓝脆D、氢脆

当钢加热到比过热更高的温度时,不仅钢的晶粒张大,晶粒周围的薄膜开始熔化,氧进入了晶粒之间的间隙,使金属发生氧化,促进了它的熔化。导致晶粒彼此间的结合力大为降低,塑性变坏,这样的钢在进行压力加工过程中就会开裂,这种现象指()。A、氧化B、过烧C、脱碳

硫元素的存在使钢材加热到1000-1200℃进行轧制或锻压时会发生开裂,此现象称为()。A、冷脆B、热脆C、淬火开裂D、冷作开裂

钢材轧制或锻造的温度范围多选择在()组织范围内。

“热脆”现象是指钢材在高温条件下受力而发生晶界破裂的现象。

检验轧制钢材或锻造钢件的非金属夹杂物,应从钢材的横剖面截取试样。

钢中含有杂质元素磷时,易使钢材在进行热加工时发生“热脆”现象。

钢材的红脆温度是()。A、300℃左右B、900℃左右C、600℃左右D、1200℃左右

当钢在高温下,在强烈的氧化介质中加热时,氧渗透到钢的杂质集中的晶粒边界,使晶界开始氧化和部分熔化,形成脆壳,严重破坏了晶间结合,这种缺陷称为()A、过热B、过烧C、热脆

在钢轨焊后热处理中,由于加热温度达到固相线温度,使奥氏体晶体界局部熔化,或晶界(),这种现象称为过烧。

高温氢腐蚀是由于钢材内部脱碳引起的()现象A、永久脆化B、一次脆化C、脆性开裂

()不溶于铁,而以化合物的形式存在,同时此化合物会与Fe形成共晶,并分布于奥氏体晶界上。当钢材在1000~1200℃压力加工时,由于共晶已经熔化,并使晶粒脱开,钢材将会变得极脆,这种脆性现象称为“热脆”。A、锰B、硅C、硫D、磷

当钢材在800℃~1200℃左右进行轧制或锻造时,会由于共晶体熔化而使晶粒分离,导致钢材沿品界开裂,这种现象称为“热脆”

钢中含()增加,会使钢材在高温锻造时产生热脆现象,而含()增加,则降低钢材的塑性和韧性,在常温、低温条件下出现“冷脆”。

钢材在250℃附近出现抗拉强度提高,冲击纫性下降的现象,称为( )A、蓝脆B、热脆C、冷脆D、氢脆

填空题钢中含()增加,会使钢材在高温锻造时产生热脆现象,而含()增加,则降低钢材的塑性和韧性,在常温、低温条件下出现“冷脆”。

单选题钢材在热加工变形温度范围内,有时发生热脆,这主要是晶界上的低熔点杂质熔化造成的,请选择是哪种杂质造成的?()AMnSBFeS与Fe共晶体CMnsub3/subOsub4/subDMnO

判断题由于FeS和Fe形成低熔点化合物,热加工时由于FeS化合物的过早熔化而导致工件开裂,这种现象成为热脆。A对B错

单选题钢材在250℃附近出现抗拉强度提高,冲击纫性下降的现象,称为( )A蓝脆B热脆C冷脆D氢脆