金属型铸造使铸件冷却速度加快,晶粒细、组织致密,力学性能提高。
第1题:
采用()可以提高铸件尺寸,逐渐精度,大大改善表面粗糙度,且使逐渐更加致密,力学性能更高,加工余量减少,铸件质量减轻,劳动条件改善,生产率大大提高。
第2题:
压铸过程中,如果模温高,则使铸件冷却缓慢而晶粒粗大,容易导致坯件出现下列问题()
第3题:
磷含量的提高,铸件的力学性能尤其韧性和致密度降低,磷量高往往是铸件热裂的原因。
第4题:
压铸件表面有表面层,由于快速冷却而晶粒细小、组织致密。()
第5题:
铸造条件下,冷却速度越大,则()
第6题:
金属型铸造和薄壁铸件易产生()组织,使铸件的切削加工困难,生产中常采用()来消除。
第7题:
在生产中,下列哪种方法可以获得细小的晶粒()。
第8题:
晶粒大小对钢的机械性能影响很大。通过()可以获得细晶粒的钢。
第9题:
离心铸造
金属型铸造
砂型铸造
实型铸造
第10题:
对
错
第11题:
第12题:
对
错
第13题:
压铸件表面约有0.8~1.2mm的表面层由于快速冷却而晶粒细小、组织致密。()
第14题:
正火与退火的主要差别是,前者冷却速度较快,得到组织晶粒较细,强度和硬度也较高。
第15题:
具有登轴细晶粒组织的铸件,具有较高的强度和韧性。
第16题:
在工艺参数相同的情况下,()的铸件,内部晶粒细小,力学性能好。
第17题:
铸造时,为得到细晶粒的铸件,常采取加快冷却速度、变质处理、振动等几种方法。
第18题:
退火比正火冷却速度快,所以晶粒细小,力学性能高。
第19题:
金属结晶时冷却速度越大,结晶晶粒越细。
第20题:
第21题:
对
错
第22题:
冷却度越大,晶粒越细
冷却度越大,晶粒越粗
冷却度越小,晶粒越细
冷却度越小,晶粒越粗
第23题:
加快液态金属的冷却速度
采用变质处理技术
降低冷却速度
采用机械振动、使晶粒破碎。