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  • 第1题:

    钢材性能主要取决于钢材的__________及化学成份。


    正确答案:组织结构

  • 第2题:

    终点控制的基本要求是在吹氧结束时,使金属的( )达到出钢要求。

    A.化学成份

    B.温度

    C.化学成份和温度同时


    正确答案:C

  • 第3题:

    轧钢工序的两大任务是( )。

    A.精确成型及改善组织

    B.精确成型及改变化学成份

    C.提高钢材的变形抗力和硬度

    D.提高韧性和塑性


    正确答案:A

  • 第4题:

    钢材在使用前应进行必要的化学成份和力学性能复验。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    连铸钢水成份控制有哪些要求?


    正确答案: ⑴成份稳定性好。⑵钢水成份在规定钢种范围内。⑶连浇炉次成份偏差要小。⑷钢水纯净度要高。

  • 第6题:

    关于控制轧制下列说法错误的是()。

    • A、可以提高钢材强度
    • B、可以提高钢材韧性
    • C、可以细化组织
    • D、可以提高板形精度

    正确答案:D

  • 第7题:

    对钢的质量要求,除了控制好化学成份外,还必须保证钢材的表面质量好、结构致密、组织均匀和钢的()高。


    正确答案:纯净度

  • 第8题:

    控制轧制技术提高钢材强度和韧性的三个主要机理是:()、弥散强化和()。


    正确答案:晶粒细化;亚晶强化

  • 第9题:

    钢材的质量首先取决于化学成份和钢的()。


    正确答案:纯洁度

  • 第10题:

    控制冷却的主要目的是改善钢材的(),提高钢材的性能。


    正确答案:内部组织

  • 第11题:

    控制冷却是通过控制热轧过程中和轧后钢材的(),达到改善钢材的组织状态,提高钢材性能,缩短钢材的冷却时间,提高轧机生产能力的冷却工艺。


    正确答案:冷却速度

  • 第12题:

    填空题
    碳是形成钢材强度的主要成份。碳的含量提高,则钢材强度(),但同时钢材的塑性、韧性、冷弯性能、可焊性及抗锈蚀能力()。

    正确答案: 提高,下降
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    轧钢工序的两大任务是( )。

    A.精确成型及改变化学成份

    B.提高钢材的变形抗力和硬度

    C.精确成型及改善组织性能


    正确答案:C

  • 第14题:

    钢材试验一般指标有:力学性能、工艺性能和化学成份分析()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第15题:

    下列各项不属于控制轧制和控制冷却技术优点的是( )

    A.提高钢材的综合力学性能;

    B.简化生产工艺过程;

    C.提高钢材生产成本。


    正确答案:C

  • 第16题:

    硫是对钢材最为有害的成份,它使钢材具有热脆性。


    正确答案:正确

  • 第17题:

    碳对钢材性能的影响很大,一般来说随着含碳量的提高,钢材的塑性和韧性逐渐()。


    正确答案:降低

  • 第18题:

    终点控制的基本要求是在吹氧结束时,使金属的()达到出钢要求。

    • A、化学成份
    • B、温度
    • C、化学成份和温度同时

    正确答案:C

  • 第19题:

    关于控制轧制和控制冷却技术的主要优点的描述中错误的是()。

    • A、提高了钢材的收得率
    • B、提高了钢材的综合力学性能
    • C、简化了生产工艺过程
    • D、降低了钢材成产成本

    正确答案:A

  • 第20题:

    合适的造渣制度指具体冶炼条件下合适铁种要求的最佳炉渣成份和()。


    正确答案:碱度

  • 第21题:

    控制轧制是以细化晶粒为主,提高钢材的()和韧性的方法。


    正确答案:强度

  • 第22题:

    控制轧制主要是通过()来提高钢材的强度和韧性。


    正确答案:细化晶粒

  • 第23题:

    为什么控制轧制可以提高钢材的强度和韧性?


    正确答案: 控制轧制使钢材强韧化的实质是,通过调整轧制工艺参数(如加热温度、变形量、终轧温度、轧后冷却等)来控制钢在整个轧制过程中的冶金学过程,最后达到控制钢材组织和性能的目的。
    控制轧制提高钢材强度和韧性的三个主要机理。
    1)晶粒细化
    对于亚共析钢来说,铁素体晶粒越细,钢材的强度越高,韧性也越好,相变前的奥氏体晶粒越小,相变后的铁素体也越小。控制轧制可以通过两种方法使奥氏体晶粒细化:一种是奥氏体加工和再结晶交替进行使晶粒细化;另一种是奥氏体未再结晶区轧制。
    降低钢坯加热温度得到较小的原始奥氏体晶粒,加大每一道次的变形量,降低终轧温度,都有利于奥氏体再结晶晶粒的细化。
    为了实现在奥氏体未再结晶区轧制,需要提高奥氏体的再结晶温度,当钢中含铌、钒、钛等微量元素时,就具有这样的效果。因这些元素的碳化物和氮化物由奥氏体析出可以明显抑制奥氏体的再结晶,从而有效地提高奥氏体再结晶温度使轧制过程在奥氏体未再结晶区进行。
    2)弥散(沉淀)强化
    铌、钒、钛是比铁强得多的碳化物或氮化物形成元素,它们的碳化物或氮化物对钢的组织和性能发生强化作用。
    碳化物和氮化物在高温时溶解于奥氏体,奥氏体向铁素体转变合析出,对钢直接起弥散(沉淀)强化作用。
    3)亚晶强化
    奥氏体晶粒的变化,在奥氏体+铁素体两相区轧制时与在奥氏体区再结晶温度下轧制时相同。已相变的铁素体晶粒经轧制产生亚晶粒、位错等使钢强化。在两相区轧制的钢材相变为铁素体晶粒和含有亚晶粒的铁素体晶粒的混合组织,从而使钢的强度和韧性提高。