Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

D) Атомарный элемент, высокая температура, абсорбция, диффузия



 

E) Капельное строение вещества, высокая температура, анизотропия

 

К ХТО относятся в том числе

 

A) Хлорирование, силицирование

 

B) Фторирование, оксидирование

 

C) Иодирование, алитирование

 

D) Хромирование, цинкование

 

E) Силицирование, оксидирование

 

Сущность закалки стали

 

A) Превращение А в перенасыщенный углеродом феррит

 

B) Превращение А в перлит

 

C) Превращение А в сорбит

 

D) Превращение А в тростит

 

E) Превращение А в бейнит

 

Сущность отпуска мартенсита

 

A) Превращение мартенсита в аустенит при высокой температуре

 

B) Превращение мартенсита в перлит в процессе диффузии углерода

 

C) Ликвационное превращение мартенсита в перлит

 

D) Диффузия углерода из Feγ с образованием перлита

 

E) Насыщение Feαуглеродом

 

Порядок образования структур при отпуске закаленной на мартенсит стали У8 с повышением температуры

 

A) Аустенит, сорбит, бейнит, мартенсит

 

B) Мартенсит, перлит, аустенит

 

C) Отпущенный мартенсит, бейнит, тростит, сорбит, перлит

 

D) Перлит, сорбит, тростит, бейнит

 

E) Феррит, сорбит, бейнит, перлит

 

«С» диаграмма это зависимость

 

A) Температуры от времени

 

B) Времени от температуры

 

C) Структур и мехсвойств от времени

 

D) Структур и мехсвойств от скорости охлаждения если они получаются из аустенита, температуры отпуска, если получаются из мартенсита

 

E) Структур и мехсвойств от скорости нагрева и температур отпуска

 

Закаливаемость это способность сплава

 

A) Термообрабатываться после ХТО

 

B) Закаливаться на минимальную твердость

 

C) Поверхностно закаливаться

 

D) Получать максимальную глубину закаленного слоя

 

E) Получать максимальную твердость

 

Прокаливаемость это способность сплава закаливаться

 

A) На максимальную глубину

 

B) На минимальную глубину

 

C) Среднюю глубину

 

D) На максимум твердости

 

E) На минимум твердости

 

Все виды (способы) ХТО производятся для повышения

 

A) Поверхностной КС и ψ

 

B) Поверхностной σ и Н

 

C) Объемной прочности и твердости

 

D) Поверхностной ψ, δ

 

E) Объемной σ и КС

 

Четыре основных превращения в стали

 

A) П → Ф; М → Ф; А → Б; А → М

 

B) П → М; А → П; А → М; М → П

 

C) П → А; А → П; А → М; М → П

 

D) Ф → П; А → Ф; Ф → М; М → П

 

E) Ф → П; П → М; М → А; А → Ф

 

Условие для закалки стали и любого сплава это

 

A) Магнитизм, химсоединение, изменение концентрации

 

B) Ликвация, диффузия, химсоединение

 

C) Диффузия, магнитизм, анизотропия

 

D) Аллотропия, химсоединение, изменение концентрации при изменении температуры

 

E) Полиморфизм, ликвация, химсоединение

 

При нагреве зерно аустенита

 

A) Не растет у мелкозернистой стали

 

B) Растет у наследственно крупнозернистой стали

 

C) Не изменяется

 

D) Уменьшается

 

E) Растет всегда у всех сталей

 

Перлитное превращение аустенита

 

A) АС → Fe + Fe3C, процесс диффузионный

 

B) АС → Feα(С), процесс бездиффузионный

 

C) АС → ФС, процесс диффузионный

 

D) АС → бейнит, процесс бездиффузионный

 

E) А → троостит, процесс бездиффузионный

 

Мартенситное превращение аустенита

 

A) АС → Fe + Fe3C

 

B) АС → ФС

 

C) АС → бейнит

 

D) АС → перлит

 

E) АС → троостит

 

Мартенсит это

 

A) Насыщенный углеродом цементит (Fe4C)

 

B) Перенасыщенный углеродом твердый раствор Feγ

 

C) Перенасыщенный углеродом твердый раствор Feα

 

D) Недонасыщенный углеродом раствор Feα

 

E) Механическая смесь Feα и Fe3C

 

Критическая скорость закалки это

 

A) Скорость охлаждения между ПН и ПК

 

B) Скорость охлаждения правее ПК

 

C) Скорость охлаждения значительно левее ПН

 

D) Касательная к ПН, когда начинаются только бездиффузионные процессы, начало образования мартенсита

 

E) Касательная к ПК, начинаются диффузионные и бездиффузионные процессы

 

Наиболее перенасыщен углеродом мартенсит при отпуске при

 

A) 6000С

 

B) 4000С

 

C) 2500С

 

D) 1500С

 

E) 500С

 

Отпуск стали это нагрев ее

 

A) После закалки до 7270С - 30÷500С

 

B) После аустенизации до 9000С

 

C) После отжига

 

D) Гомогенизации

 

E) После рекристаллизации

 

Чем объясняется высокая твердость мартенсита

 

A) Перенасыщенностью «С» в Feγ

 

B) Перенасыщенностью «С» в Feα

 

C) Недонасыщенностью «С» в Feγ

 

D) Перенасыщенностью «С» в перлите

 

E) Наличием в нем большого количества цементита

 

Какая сталь при нормализации охлаждается медленней

 

A) Аустенитная высоколегированная

 

B) Ферритная нержавеющая

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.