轧钢可使钢()。A、形成纤维组织B、晶粒粗大C、晶粒细化D、夹杂

轧钢可使钢()。

  • A、形成纤维组织
  • B、晶粒粗大
  • C、晶粒细化
  • D、夹杂

相关考题:

铝存在于钢中能()。 A、脱碳B、细化晶粒C、加大晶粒D、降低钢的强度

若因温度和变形程度选择不当而得到粗大晶粒时,可利用()相变细化晶粒组织。 A、锻造B、热处理C、挤压D、温变形

Mn18-Cr型奥氏体钢属于本质粗晶粒钢,()敏感性强,极易形成粗大而不均匀的粗晶粒组织。 A、过热B、过烧C、热脆D、蓝脆

锻造后所得的粗大晶粒组织不论什么材质均无法使其晶粒细化。() 此题为判断题(对,错)。

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

冷变形强化现象最主要的原因是()。 A.晶粒破裂细化B.位错密度增大C.晶粒择优取向D.形成纤维组织

钢中铝元素对钢性能的影响是( )。A.粗化晶粒,降低塑性,增加强度B.细化晶粒,提高抗腐蚀性C.降低抗腐蚀性D.细化晶粒,改善冲击性能

正火的目的之一是A.提高钢的熔点B.提高钢的密度C.细化晶粒D.粗化晶粒

变质处理通过添加材料,促进(),从而达到细化晶粒的效果。A、晶粒减小B、晶粒长大C、晶核形成D、晶粒破碎

钢中铝元素对钢性能的影响是()A、粗化晶粒,降低塑性,增加强度B、细化晶粒,提高抗腐蚀性C、降低抗腐蚀性D、细化晶粒,改善冲击性能

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

钢中铝元素对钢性能影响是()。A、粗化晶粒,降低塑性,增加强度B、细化晶粒,改善韧性C、降低抗腐蚀性D、粗化晶粒,增加强度

钢中加入Ti可以细化钢的晶粒,加入Nb会促使晶粒长大。

若铝合金的晶粒粗大,可以重新加热予以细化。

钢的成分不同,其组织与温度的关系也不同。钢加热温度越高,晶粒越粗大;在高温下保温时间越长,晶粒越粗大。()

钢因过热而使晶粒粗化,但快速冷却下来晶粒就细化了。()

钢的含Al量增加,晶粒显著细化,可使钢有较高的高温强度和塑性,有利于降低钢的裂纹倾向,但残Al量超过()以后,继续提高含Al量时,晶粒反而开始粗大,使之高温强度降低。A、0.10%B、0.15%C、0.28%D、0.50%

钛和碳形成碳化钛,能细化晶粒,提高钢的()。

钢的含Al量增加,晶粒显著细化,可使钢有较高的高温强度和塑性,有利于降低钢的裂纹倾向,但残Al量超过()以后,继续提高含Al量时,晶粒反而开始粗大,使之高温温度降低。A、0.10%B、0.15%C、0.28%

钢中的铝可以细化钢的晶粒。

热加工变形可使晶粒细化,夹杂物破碎,改善金属的组织结构。

细化晶粒,钢的强度、韧性都可提高。

属于正火目的的是()。A、粗化晶粒B、提高钢的密度C、提高钢的熔点D、细化晶粒

钢件出现下述哪种缺陷时,难以用热处理来消除()A、晶内偏析B、纤维组织C、晶粒粗大D、网状渗碳体

铸件中()的晶粒最粗大A、细晶粒B、柱状晶区C、等轴晶区D、钢中加入合金元素晶粒最粗大

铸件中哪种晶粒区晶粒最粗大?()A、等轴晶区B、柱状晶区C、细晶粒D、钢中加入合金元素晶粒最粗大

问答题金属铸件的晶粒往往粗大,能否通过再结晶退火来细化其晶粒?为什么?