渗碳件渗层出现大量残余奥氏体缺陷的可能产生原因是()。A、奥氏体不稳定,奥氏体中碳的含量较低B、奥氏体不稳定,奥氏体中合金元素的含量较低C、回火后冷速太快D、回火不及时,奥氏体热稳定化

渗碳件渗层出现大量残余奥氏体缺陷的可能产生原因是()。

  • A、奥氏体不稳定,奥氏体中碳的含量较低
  • B、奥氏体不稳定,奥氏体中合金元素的含量较低
  • C、回火后冷速太快
  • D、回火不及时,奥氏体热稳定化

相关考题:

渗碳钢在渗碳淬火及低温回火等热处理工序之后,其表层组织为()。 A.回火马氏体B.残余奥氏体C.细珠光体D.合金碳化物

各种表面强化产生的残余压应力,以()为最大。 A.喷丸及滚压B.表面渗氮C.表面渗碳D.高频淬火

渗碳层比渗氮层具有更高的硬度和耐磨性,所以零件经渗碳后不需再进行热处理。() 此题为判断题(对,错)。

铸件中的白口组织是()。A、铁素体B、渗碳体C、马氏体D、残余奥氏体

二次硬化的根本原因是由于残余奥氏体在回火时产生二次淬火。()

渗碳层中出现针状渗碳体的原因是(),这是渗碳()组织的特征。

在过共析渗碳层中,沿奥氏体晶界析出的二次渗碳体周围包围着()。此种组织称为反常组织,它出现是由于钢材中()较多所引起。

渗氮件表面出现起泡、剥落的原因是什么?如何预防这些缺陷?

渗碳钢二次硬化的根本原因是由于残余奥氏体在回火时产生()。

冷处理是为了消除和减少组织中的()。A、珠光体B、残余奥氏体C、马氏体D、渗碳体

共析钢加热时,珠光体转变为奥氏体是由奥氏体晶核的形成及长大,残余渗碳体的溶解和()三个过程组成的。

发生奥氏体转变时,第一批奥氏体在珠光体和渗碳体的界面处产生。()

奥氏体形成经历()A、形核B、长大C、残余渗碳体溶解D、成分均匀化

造成渗碳层出现网状碳化物缺陷的可能原因是工件()。A、表面碳浓度过低B、表面碳浓度过高C、渗碳层出炉后冷速太快D、滴注式渗碳,滴量过小

如果渗碳零件用化学方法去毛刺后没有按规定洗净晾干而生锈,会导致零件淬火后出现()A、裂纹B、硬度不足C、软点D、渗层不均匀

金属材料热处理时,奥式体形成第四阶段称为()。A、残余渗碳体溶解B、奥氏体晶核长大C、奥氏体分成均匀化D、亚共析钢成核

渗碳层比渗氮层具有更高的硬度和耐磨性,所以零件经渗碳后不需再进行热处理。

奥氏体不锈钢气焊时,如果采用碳化焰、焊缝易出现渗碳,促使碳化物大量析出,从而使接头的()降低。

共析钢的奥氏体化第四阶段为()。A、奥氏体晶核的形成B、奥氏体晶核的长大C、残余渗碳体的溶解D、奥氏体的均匀化

T10加热到Ac1以上30℃,保温后水冷得到的组织是()。A、马氏体+残余奥氏体B、马氏体+二次渗碳体C、马氏体+二次渗碳体+屈氏体D、马氏体+二次渗碳体+残余奥氏体

今有如下零件和材料需要测定硬度,试说明选择何种硬度实验方法为宜。 (1)渗碳层的硬度分布; (2)淬火钢; (3)灰铸铁; (4)鉴别钢中的隐晶马氏体和残余奥氏体; (5)仪表小黄铜齿轮; (6)龙门刨床导轨; (7)渗氮层; (8)高速钢刀具; (9)退火态低碳钢; (10)硬质合金。

分别经渗碳、渗氮、碳氮共渗热处理后,渗层的厚度、零件的变形程度和性能有何不同?

改善钢件表面的物理化学性能的化学热处理方法为()。A、渗碳B、碳氮共渗C、渗碳D、渗铝和渗硅

问答题分别经渗碳、渗氮、碳氮共渗热处理后,渗层的厚度、零件的变形程度和性能有何不同?

单选题热处理后的合金渗碳钢零件表面渗碳层组织为()A回火马氏体B回火马氏体+少量残余奥氏体C回火马氏体+合金碳化物D回火马氏体+合金碳化物+少量残余奥氏体

单选题T10加热到Ac1以上30℃,保温后水冷得到的组织是()。A马氏体+残余奥氏体B马氏体+二次渗碳体C马氏体+二次渗碳体+屈氏体D马氏体+二次渗碳体+残余奥氏体

单选题珠光体是()A铁素体与渗碳体的层片状混合物B铁素体与奥氏体的层片状混合物C奥氏体与渗碳体的层片状混合物D铁素体与莱氏体的层片状混合物