更多“凡是经过冷变形后再结晶退火的金属,晶粒都可得到细化。”相关问题
  • 第1题:

    再结晶后的金属,一般都得到细小而均匀的()晶粒。


    正确答案:等轴

  • 第2题:

    变形金属加热时,金属的晶粒由破碎变成完整,由拉长的晶粒变成等轴晶粒的过程称为()

    • A、再结晶
    • B、晶粒细化
    • C、调质处理

    正确答案:A

  • 第3题:

    金属铸件能否通过再结晶退火来细化晶粒?


    正确答案: 不能,再结晶退火必须用于经冷塑性变形加工的材料。其目的是改善冷变形后材料的组织和性能。再结晶退火的温度较低,一般都在相变临界点以下。铸件不能进行冷变形加工,若对铸件采用再结晶退火,其组织不会发生相变,也没有形成新晶核的驱动力,所以不会形成新晶粒,也就不能细化晶粒。

  • 第4题:

    铸件可用再结晶退火细化晶粒


    正确答案:错误

  • 第5题:

    塑性变形后形成的纤维组织经再结晶退火后即可得到消除。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    钢材经退火处理后,可降低硬度细化晶粒消除()。

    • A、内应力
    • B、变形
    • C、表面缺陷
    • D、偏析

    正确答案:A

  • 第7题:

    单选题
    冷塑性变形的金属晶粒重新结晶为均匀的等轴晶粒需进行的热处理是()
    A

    去应力退火

    B

    完全退火

    C

    再结晶退火


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    判断题
    铸铁可以通过再结晶退火来细化晶粒,以提高其力学性能。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    在室温下,使一块金属板料从左至右发生不均匀塑性变形,即从左至右,塑性变形量逐渐增大。试问从左至右,金属板的硬度如何变化?经再结晶退火后,所形成的再结晶晶粒大小从左至右如何变化?为什么?

    正确答案: 从左至右,金属板的硬度增大,因为随着从左至右塑性变形量逐渐增大,加工硬化增强。经再结晶退火后,所形成的再结晶晶粒大小从左至右逐渐减小,因为随着从左至右塑性变形量逐渐增大,金属板中的储存能增加,也即再结晶的驱动力增大,再结晶形核率增加,使再结晶晶粒尺寸减小。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    为细化某纯铝件晶粒,将其冷变形5%后于650℃退火1h,组织反而粗化;增大冷变形量至80%,再于650℃退火1h仍然得到粗大晶粒。试分析其原因。指出上述工艺不合理处,并制定一种合理的晶粒细化工艺。

    正确答案: 前种工艺,由于铝件变形处于临界变形度下,故退火时可形成个别再结晶核心,最终晶粒极为粗大;而后种工艺,是由于进行再结晶退火时的温度选择不合理(温度过高),若按T再=0.4T熔估算,则T再=100℃,故再结晶温度不超过200℃为宜。由于采用630℃退火1h,故晶粒仍然粗大。综上分析,在80%变形量条件下,采用150℃退火1h,则可使其晶粒细化。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    变形金属的再结晶退火温度越高,退火后得到的晶粒越粗大。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    金属铸件可以通过再结晶退火来细化晶粒。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    经轧制后,对钢进行再结晶退火可以()

    • A、细化晶粒
    • B、软化钢质
    • C、大大提高晶粒取向度
    • D、使化学成分均匀

    正确答案:A,B

  • 第14题:

    通过再结晶退火,可以使冷变形晶粒()化,内应力消除。


    正确答案:多边形

  • 第15题:

    塑性变形后金属进行再结晶退火可使()消失。

    • A、残余应力
    • B、加工硬化
    • C、等轴晶粒
    • D、回火脆性

    正确答案:B

  • 第16题:

    铸铁可以通过再结晶退火来细化晶粒,以提高其力学性能。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    过热钢经再结晶退火后能显著细化晶粒


    正确答案:错误

  • 第18题:

    变形金属的再结晶退火温度越高,退火后得到的晶粒越粗大。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    单选题
    钢材经退火处理后,可降低硬度细化晶粒消除()。
    A

    内应力

    B

    变形

    C

    表面缺陷

    D

    偏析


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    塑性变形后形成的纤维组织经再结晶退火后即可得到消除。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    金属铸件可以用再结晶退火来细化晶粒。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述金属铸件能否通过再结晶退火来细化晶粒?

    正确答案: 再结晶退火必须用于经冷塑性变形加工的材料,其目的是改善冷变形后材料的组织和性能。再结晶退火的温度较低,一般在临界点以下。若对铸件采用再结晶退火,其组织不会不会发生相变,也没有形成新晶核的驱动力(如冷变形储存能等),所以不会形成新晶粒,也就不能细化晶粒。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    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?

    正确答案: 不能,因为铸件没有产生预变形,故不能采用再结晶的方法。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    在一定范围内,为什么冷变形度越大,再结晶后得到的金属晶粒越细小?

    正确答案: 过冷度对铸件晶粒大小影响是通过冷却速度实现的。因为过冷度的大小与冷却速度密切相关,冷却速度越快,实际结晶温度就越低,过冷度就越大;反之冷却速度越慢,过冷度就越小,实际结晶温度就更接近理论结晶温度。当冷却速度大时,铸件的晶粒较细;当冷却速度较慢时,铸件晶粒容易长大,表现为粗大的柱状晶。由此可知,过冷度大,晶粒就细小;过冷度小,晶粒就粗大。但是,过冷度过于大的话,有可能激冷来不及凝固成晶体,形成非晶体。
    解析: 暂无解析