热变形速度越快,动态再结晶形成的晶粒越大

热变形速度越快,动态再结晶形成的晶粒越大


参考答案和解析
错误

相关考题:

金属获得粗大再结晶晶粒的变形度称为()。

钢锭经()后,打碎了粗大的柱状晶粒,并通过再结晶,获得较细的等轴晶粒,锻造了钢锭内部的孔隙,从而提高了金属的致密度。 A、冷变形B、热变形C、温度变形D、热处理

金属的变形温度在再结晶温度以上,并且在变形过程中硬化和软化现象同时并存,而软化又能完全消除硬化的影响,变形后的金属具有再结晶的等轴细晶粒组织,这种变形叫()。 A、冷变形B、温变形C、热变形D、半热锻

铸锭经锻造后,粗大柱状晶粒经锻造()和再结晶后变为等轴细晶粒。 A、弹性变形B、塑性变形C、热变形D、冷变形

变形温度的升高,则( )。A.奥氏体动态再结晶后的晶粒减小B.奥氏体动态再结晶后的晶粒增大C.不影响奥氏体动态再结晶后的晶粒大小

当金属材料的塑性变形度大于10%时,再结晶所形成的是细晶粒。()

温度越高,变形速度越快,脆性断裂的倾向越大。

温度越低,变形速度越快,脆性倾向越大。

荧光增感屏常用的荧光物质是钨酸钙,影响钨酸钙增感因素是晶粒大小,因此()A、晶粒越大,产生荧光量越大,感光越快。B、晶粒越大,产生荧光量越小,感光越慢C、晶粒越小,产生荧光量越大,感光越快。D、以上全部

热轧原料的原始晶粒度和轧制变形量对再结晶晶粒大小无影响。()

变形温度的升高,则()。A、奥氏体动态再结晶后的晶粒减小B、奥氏体动态再结晶后的晶粒增大C、不影响奥氏体动态再结晶后的晶粒大小

影响冷变形金属的再结晶温度的主要因素有()A、预先的变形程度B、原始晶粒度C、金属纯度和成分D、加热的速度

变形温度在再结晶温度以上时,变形产生的加工硬化被随即发生的再结晶所抵消,变形后金属具有再结晶的等轴晶粒组织,而无任何加工硬化痕迹,这种变形称为()。

热轧是边变形边发生动态下的再结晶,往往形变速度()再结晶A、小于B、等于C、大于

动态再结晶时再结晶后的晶粒度主要取决于(),当静态再结晶时取决于()。

在临界变形度范围进行塑性变形再结晶处理时,再结晶晶粒容易特别粗大。

变形金属再加热时发生的再结晶过程是一个新晶粒代替旧晶粒的过程,这种新晶粒的晶型是()。A、与变形前的金属相同B、与变形后的金属相同C、形成新的晶型

将冷变形金属热到再结晶温度时,发生再结晶现象。即变形的晶粒重新形核。

原始晶粒越大,再结晶晶粒越大。()

变形度越大,再结晶晶粒越细。

单选题荧光增感屏常用的荧光物质是钨酸钙,影响钨酸钙增感因素是晶粒大小,因此()A晶粒越大,产生荧光量越大,感光越快。B晶粒越大,产生荧光量越小,感光越慢C晶粒越小,产生荧光量越大,感光越快。D以上全部

多选题影响冷变形金属的再结晶温度的主要因素有()A预先的变形程度B原始晶粒度C金属纯度和成分D加热的速度

判断题当金属材料的塑性变形度大于10%时,再结晶所形成的是细晶粒。A对B错

判断题原始晶粒越大,再结晶晶粒越大。()A对B错

判断题在临界变形度范围进行塑性变形再结晶处理时,再结晶晶粒容易特别粗大。A对B错

单选题变形金属再加热时发生的再结晶过程是一个新晶粒代替旧晶粒的过程,这种新晶粒的晶型是()。A与变形前的金属相同B与变形后的金属相同C形成新的晶型

判断题将冷变形金属热到再结晶温度时,发生再结晶现象。即变形的晶粒重新形核。A对B错

问答题在一定范围内,为什么冷变形度越大,再结晶后得到的金属晶粒越细小?