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

C) Средне- и высоко-легированная инструментальная



 

D) Низкоуглеродистая

 

E) Высокоуглеродистая инструментальная

 

Пережег стальной структуры происходит при нагреве

 

A) Выше температуры ликвидус

 

B) Выше температуры солидус

 

C) От 7000 до 10000С

 

D) От 13000С до 14000С

 

E) При нагреве выше температуры А, но 500С

 

Виды отжига

 

A) Местный, пятнистый, выше солидуса

 

B) Низкий (2000С), средний (4000С), высокий (10000С)

 

C) Полный (<A3), высокий (>А3), низкий (<4000С)

 

D) Средний (>А3), низкий (>А1), высокий А3 + 2000С

 

E) Полный (>А3 + 500С), неполный (>А1, но <А3), низкий (<А1 – 500С)

 

При закалке увеличиваются

 

A) σВ, Н

 

B) КС, ψ

 

C) Ψ, δ

 

D) Живучесть и Н

 

E) Пластичность и σ

 

При закалке образуется следующий брак

 

A) Ликвация, анизотропия, трещины

 

B) Трещины, коробление, пятнистая твердость

 

C) Подутия, пригар, окислы

 

D) Окисления, масляные пятна

 

E) Дислокации, аллотропия, пятнистая твердость

 

Виды отпуска

 

A) Рекристаллизационный, высокий

 

B) Гомогенизационный, низкий, средний

 

C) Низкий, высокий, средний

 

D) Полный, неполный, низкий

 

E) Диффузионный, средний, низкий

 

Виды закалки

 

A) Высокая, неполная

 

B) Низкая, средняя

 

C) Диффузионная, средняя

 

D) Полная, неполная

 

E) Рекристаллизационная, низкая

 

Виды ХТО – это насыщение поверхности металла

 

A) Mn, Be, Pb, Zn

 

B) Cr, Ni, F, J

 

C) CO, Co2, B, N

 

D) Cl, N, C, B

 

E) B, N, C, CN

 

Превращения, происходящие при охлаждении

 

A) А → П; А → М

 

B) П → А; М → П

 

C) А → М; М → А

 

D) П → Ф; М → А

 

E) Ц → П; П → Ц

 

Поверхностная закалка производится с помощью

 

A) Объемной закалки, низкотемпературной плазмы

 

B) ТВЧ, плазмы, лазера

 

C) Трения, накатки

 

D) Низкотемпературного переохлаждения

 

E) Токов промышленной частоты

 

В какой среде воронят оружие, чем насыщают

 

A) В аммиаке и охлаждают в масле

 

B) В цианистом калии и охлаждают в воде

 

C) В расплавленной силитре насыщают О и охлаждают в масле

 

D) В расплавленной силитре насыщают О и охлаждают в воде

 

E) В расплавленной соли NaCl и охлаждают в струе О

 

Охлаждающая среда при закалке

 

A) Пар, сжатый воздух

 

B) Горячий воздух, жидкий азот

 

C) Перегретый пар, кислоты

 

D) Вода, масло, воздух, холод

 

E) Горячее масло, расплавленные соли

 

Нормализация стали – это

 

A) Нагрев выше Ас1 + 500 и охлаждение на воздухе

 

B) Нагрев выше Ас3 + 500 и охлаждение в горячей воде

 

C) Нагрев выше Ас3 + 500 и охлаждение в холодном масле

 

D) Нагрев выше Ас3 + 500 и охлаждение в соляном растворе

 

E) Нагрев выше Ас3 + 500 и охлаждение на воздухе

 

Продолжительность нагрева сплава под закалку выбирается

 

A) Установкой термопар внутрь изделия и рабочее пространство печи

 

B) Опытным путем

 

C) Расчетами

 

D) «На глаз» методом проб и ошибок

 

E) Установкой термопар в рабочем пространстве печи

 

Установите режим закалки для ст.40 по диаграмме Fe – Fe3C

 

A) 6000С

 

B) 8500С

 

C) 9500С

 

D) 10500С

 

E) 7500С

 

Установите режим отпуска резца изготовленного из ст.J8 (инструментальная)

 

A) 6500С

 

B) 4000С

 

C) 1500С

 

D) 7500С

 

E) 500С

 

Какая сталь прокалится на большую глубину

 

A) Ст.25

 

B) Ст.45

 

C) Ст.60

 

D) У13Р, ст.60Р

 

E) Ст.40Х

 

Укажите критический диаметр прокаливаемости для стали 40

 

A) 70 мм

 

B) 100 мм

 

C) 40 мм

 

D) 10 мм

 

E) 20 мм

 

Углеродистые стали легируют для

 

Повышения мехсвойств, придания специфических свойств

 

Понижения мехсвойств

 

Придания сталям полиморфизма

 

Уменьшения ликвации

 

Уменьшения анизотропии

 

Углеродистые стали легируют для

 

A) Увеличения глубины насыщения С, В, N

 

B) Увеличения прокаливаемости и закаливаемости

 

C) Уменьшения закаливаемости и прокаливаемости

 

D) Повышения ликвации

 

E) Уменьшения анизотропии

 

Все легирующие элементы изменяют диаграмму Fe – Fe4C

 

A) Не смещают точки S и С

 

B) Смещают точки S и С вправо, получая П и Л при больших концентрациях углерода

 

C) Смещают точки S и С влево, получая П и Л при меньших концентрациях углерода

D) Смещают точки S и С вниз не меняя структур

 

E) Смещают точки BCD вверх, повышая температуру плавления

 

Все легирующие элементы смещают «С» - диаграмму

 

A) В криогенные температуры

 

B) В высокие температуры

 

C) Не смещают «С» - диаграмму

 

D) Вправо, уменьшая скорости охлаждения для получения мартенсита

 

E) Влево, увеличивая скорости охлаждения для получения мартенсита

 

Аустенизаторы (С, Mn, Ni, N, Cu) начало и конец мартенситного превращения на «С» диаграмме

 

A) Смещают в плюсовые температуры 6000С

 

B) Смещают в плюсовые температуры 4000С

 

C) Смещают в плюсовые температуры 2000С

 

D) Не смещают

 

 




Поиск по сайту:

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