在钢的奥氏体区轧制时,终轧温度的提高,有利于转变后的铁素体晶粒的细化。

在钢的奥氏体区轧制时,终轧温度的提高,有利于转变后的铁素体晶粒的细化。


相关考题:

轧后快速冷却可阻止奥氏体晶粒长大,从而细化铁素体晶粒;对控制压下量轧制方法更为有利。() 此题为判断题(对,错)。

本质细晶粒钢是指()。 A、在任何加热温度下都具有细小奥氏体晶粒的钢B、在某个规定温度下加热时,奥氏体晶粒长大的倾向较小的钢C、原材料晶粒较小的钢,淬火加热时晶粒细小的钢D、在某个规定温度下加热时,奥氏体晶粒较小的钢

从自由能的观点看,钢在冷至高于T0(A1)温度时,奥氏体不能转变成铁素体是因为()。 A.奥氏体自由能高于铁素体自由能B.铁素体自由能高于奥氏体自由能

奥氏体钢和含有粗大晶粒铁素体组织,他们的终锻温度必须严格控制,不得过高,因为这些钢在冷却时粗大的晶粒不能通过再结晶来改变。() 此题为判断题(对,错)。

在铁素体转变为奥氏体的相变温度内,提高加热速度可细化奥氏体晶粒。() 此题为判断题(对,错)。

在现代轧制生产中,控轧控冷可以使( )。A.铁素体晶粒细化,使钢材强度提高,韧性得到改善B.铁素体晶粒长大,使钢材强度提高,韧性得到改善C.铁素体晶粒细化,使钢材强度降低,韧性得到改善

在钢的奥氏体区轧制时,终轧温度的提高,有利于转变后的铁素体晶粒的细化。此题为判断题(对,错)。

在轧制中,终轧温度过低会使钢的实际晶粒增大,能提高其机械性能。此题为判断题(对,错)。

简述铁素体钢按铁素体网法显示奥氏体晶粒度的方法。

淬火时控制加热温度和保温时间的主要目的是不使()晶粒明显长大而影响到冷却后钢的机械性能。A、托氏体B、渗碳体C、铁素体D、奥氏体

以下有关热轧、控扎、热机扎制的描述哪个是正确的?()A、热轧:最终成型在正火温度范围内进行的轧制过程,轧制性能通常与正火后的结果相当。B、控扎:轧制温度高,轧后再空气中冷却,轧制和终轧通常在正火温度以上的奥氏体再结晶区,晶粒尺寸变化比较大,机械性能也比热处理或者其他先进工艺轧制的钢低。C、热机轧制:这是一种严格控制轧制温度和轧制比的工艺。通常在接近Ar3温度下采取比较高的轧制比,可以在奥氏体与铁素体的两相区内进行轧制,并常采取控冷措施。不同于控制轧制,热机轧制获取的性能不可能由随后的正火或其它热处理方法再次产生。

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

低温轧制只是单纯意义下的降低开轧温度,从而得到低的终轧温度,使晶粒细化,提高钢材的()。A、强度和刚度B、强度和韧性C、延展性和韧性

轧制余热处理指利用轧材的轧后余热进行直接淬火形成()并进行回火工艺。A、马氏体B、铁素体C、碳化物D、奥氏体

()是唯一的既能提高带钢塑性,又能提带钢高强度的方法。A、提高终轧温度B、提高轧制速度C、增加张力D、细化晶粒

控制轧制的基本类型有()?A、奥氏体再结晶区控制轧制B、奥氏体未再结晶区控制轧制C、铁素体轧制

轧后快速冷却可阻止奥氏体晶粒长大,从而细化铁素体晶粒;对控制压下量轧制方法更为有利。

在轧制中,终轧温度过低会使钢的实际晶粒增大,能提高其机械性能。

轧后快冷工序的主要目的是()。A、降低终轧温度B、提高终轧温度C、防止晶粒长大

在轧制工艺中,钢的()是确定加热,开轧和终轧的温度的参考依据。

在现代轧制生产中,控轧控冷可以使()。A、铁素体晶粒细化,使钢材强度提高,韧性得到改善B、铁素体晶粒长大,使钢材强度提高,韧性得到改善C、铁素体晶粒细化,使钢材强度降低,韧性得到改善

下列()将导致轧后钢板组织晶粒粗大。A、轧后快冷B、提高终轧温度C、提高终轧道次压下量

控制终轧温度轧制方法:为了控制终轧温度,精轧阶段采用降低道次压下量,延长轧制时间,以达到降低终轧温度,提高钢板性能。

从自由能的观点看,钢在冷至高于T0(A1)温度时,奥氏体不能转变成铁素体是因为()。A、奥氏体自由能高于铁素体自由能B、铁素体自由能高于奥氏体自由能

在轧制工艺中,钢的()是确定加热、开轧和终轧温度的参考依据。

在现代轧制生产中,控轧控冷可以使()。A、铁素体晶粒细化,使钢材强度提高,韧性得到改善B、铁素体晶粒长大,使钢材强度提高,韧性得到改善C、铁素体晶粒细化,使钢材强度降低,韧性得到改善D、铁素体晶粒长大,使钢材强度降低,韧性得到改善

下列不属于奥氏体的长大时转变的是()。A、渗碳体的溶解B、碳在奥氏体和铁素体的扩散C、铁素体向奥氏体的转变D、铁素体向渗碳体的转变