高强钢的晶粒度越大,则晶界开裂所需的应力(),也就越容易形成再热裂纹。A、越大B、较大C、越小D、不变

高强钢的晶粒度越大,则晶界开裂所需的应力(),也就越容易形成再热裂纹。

  • A、越大
  • B、较大
  • C、越小
  • D、不变

相关考题:

焊接奥氏体不锈钢时,由于该钢的液相线和固相线之间距离较大,容易使杂质集中于晶界处,冷却时收缩应力较大,所以容易产生()。 A、冷裂纹B、热裂纹C、延迟裂纹D、晶间裂纹

()较多地发生在晶界处,因此温度越高晶粒越细,热塑性作用就越大。 A、扩散塑性B、热塑性C、拉应力D、内应力

缝洞层的判断方法中不正确的是()。 A、晶体越粗大,则缝洞规模越大B、晶体越小,他形晶越多,结晶空间就越窄,缝洞就越小C、他形晶越多,开启程度就越高,储集性能就越好D、自形晶越大,储集性能就越好

锅炉送风量越大,烟气量越多,烟气流速越大,烟气温度就越高,则再热器的吸热量( )。A.越小B.越大C.不变D.按对数关系减小

,λ综合反映了压杆杆端的约束情况(μ)、压杆的长度、尺寸及截面形状等因素对临界应力的影响。( )。A.λ越大,杆越粗短,其临界应力б就越小,压杆就越容易失稳B.λ越大,杆越细长,其临界应力б就越小,压杆就越容易失稳C.λ越小,杆越细长,其临界应力就越大,压杆就越稳定D.λ越小,杆越粗短,其临界应力就越小,压杆就越稳定

一次结晶的晶粒越粗大,柱状晶的方向越明显,则产生()A、夹渣倾向越大B、气孔倾向越大C、裂纹倾向越大D、焊接缺陷可能性越小

中间裂纹的生成过程是,铸坯在凝固过程中,外力作用(热应力、弯曲矫直力、辊压下力等)到凝固界面上,造成一次枝晶的晶界开裂,含碳、磷、硫等杂质元素的浓化钢液就会填充到开裂的缝隙中形成裂纹。

变形所需的临界剪应力(),则说明变形抗力(),变形越困难。A、越大,越大B、越大,越小C、越小,越大D、越小,越小

许多低合金高强钢的再热裂纹属于“楔型开裂”的性质,并具有()开裂的特征。A、晶间B、晶内C、穿晶D、沿晶

当18-8不锈钢的碳含量超过0.1%时,应力腐蚀裂纹开裂的形态为()。所以选用的焊接材料也应以低碳或超低碳为宜。A、由沿晶转穿晶B、由穿晶转沿晶C、穿晶D、沿晶

钢的晶粒度越大,则晶界开裂所需的应力(),也就越容易形成再热裂纹。A、越大B、增大C、越小D、减小

珠光体耐热钢的再热裂纹多属空位开裂性质,并具有()开裂特征。A、晶间B、晶内C、穿晶D、沿晶

焊缝结晶后,如果晶粒越粗大,柱状晶的方向越明显,则产生结晶裂纹的倾向就()。A、越小B、不变C、越大D、为零

晶粒越细,晶界越多,塑性变形抗力就越大,则塑性和韧性越好。

由于焊接高温过程中,奥氏体晶界上的低熔共晶被重新熔化,金属的塑性和强度急剧下降,同时在拉伸应力作用下沿奥氏体晶界开裂,而形成液化裂纹。

焊接热输入越大,晶界低熔相的熔化就越严重,所以,液化裂纹的倾向就()A、越小B、越大C、为零D、不变

热裂纹都是沿晶界(),而冷裂纹一般是()开裂。

高强度钢的晶粒度越大,则晶界开裂所需的应力(),所以,越容易形成再热裂纹。A、越大B、较大C、越小

脆性温度区越大,由于焊缝收缩产生拉应力的作用时间越长,产生的应变量也越大,因此,()产生的倾向也越大。A、结晶裂纹B、再热裂纹C、冷裂纹

具有穿晶开裂特征的裂纹是()。A、热裂纹B、再热裂纹C、冷裂纹

金属变形所需的剪应力(),变形愈()。A、越小,容易B、越大,困难C、越大,容易D、越小,不变

锅炉送风量增加,烟气量越多,烟气流速越大,烟气温度就越高,则再热器的吸热量()。A、越小B、越大C、不变D、按对数关系减小

锅炉送风量越大,烟气量越多,烟气流速越大,烟气温度就越高,则再热器的吸热量()。A、越小;B、越大;C、不变;D、按对数关系减小

釉的高温粘度越大就越容易析晶,结晶长大也困难。

判断题釉的高温粘度越大就越容易析晶,结晶长大也困难。A对B错

单选题锅炉送风量越大,烟气量越多,烟气流速越大,烟气温度就越高,则再热器的吸热量()。A越小;B越大;C不变;D按对数关系减小

单选题一次结晶的晶粒越粗大,柱状晶的方向越明显,则产生()A夹渣倾向越大B气孔倾向越大C裂纹倾向越大D焊接缺陷可能性越小