脆性材料严禁使用( )进行压力试验。A. 气体B. 液体C. 流体D. 固体
调质处理是( )工艺。A. 热处理B. 钣金C. 铸造D. 锻造
煤粉的主要物理特性有( )。A. 颗粒特征B. 煤粉的密度C. 煤粉具有流动性D. 煤粉可燃性
热处理对改善金属的加工性能、改变材料的()性能和消除内应力起着重要作用。A. 金属B. 热学C. 材料学D. 力学
压力容器材料及环境和时间对其性能的影响(错)3.1加工硬化在冷加工和热加工中都会存在。(错) 3.2 只要有应力存在,就会发生应力腐蚀。(错)3.3 脆性断裂的特征是断裂时容器没有膨胀,断口齐平,并与最大应力方向平行,断裂的速度快,常使容器断裂成碎片。(对)3.4 从金属学的观点来区分,冷、热加工的分界线是金属的再结晶温度。(错)3.5 热变形中无再结晶出现,因而有加工硬化现象。(对)3.6 一般说来,具有体心立方晶格的金属,如碳素钢和低合金钢,都会低温变脆。(对)3.7 在常温下工作的零件,在发生弹性变形后,如果变形总量保持不变,则零件的应力将保持不变。(对)3.8 应变硬化将使材料的比例极限提高而塑性降低。(错)3.9 钢材化学成分对其性能和热处理有较大影响,提高含碳量可使其强度和可焊性增加。(对)3.10.nbsp; 压力容器材料含碳量要小于0.25%.(错)3.11 为了保护在高温高氢分压环境下工作的压力容器,在停车时我们应先把装置降温,使氢在金属中的溶解度下降,以利于析氢,然后在降压。(对)3.12 经过冷加工塑性变形的碳素钢、低合金钢,在室温下停留较长时间或在较高温度下停留一定时间后,会出现屈服点和抗拉强度提高,塑性和韧性降低的现象,称为应变时效。(错)3.13 熔合区是焊接接头中最薄弱的环节之一,部分正火区是焊接接头中组织和性能最好的区域(对)3.14 压力容器设计时,应尽可能使零件工作时产生的最大正应力与纤维组织方向重合。(对)3.15 在焊接中要注意,焊缝不要布置在高应力区,焊缝要尽可能避免交叉(对)3.16 固溶处理和稳定化处理都属于改善综合性能的热处理。3.17 在高温和恒定载荷作用下,金属材料会产生随时间而发展的塑性变形,称为蠕变现象。( )
四、判断题-|||-1.元元合金中,杠杆定律只能测定两相区中相的成分与相对含量。 ()-|||-2. 元相图既可反映二元系合金相在平衡条件下的平衡关系,又可反映组织的平-|||-衡。 ()-|||-3.根据相律计算,在匀品相图中的两相区内,其自由度为2,即温度与成分这两个变量-|||-都可以独立改变。 ()-|||-4.纯金属的结晶需在恒定温度下进行,固溶体合金的结晶则需在一定的温度范围内进-|||-行 ()-|||-5.元元合固溶体在形核时,与纯金属相同,既需要能量起伏,又需要结构起伏和成分-|||-起伏。 ()-|||-6.在共品线上利用[杆定律可以计算出共品体的相对量,面共品线属于三相区,所以-|||-杠杆定律不仅适用于两相区,也适用丁三 ()-|||-7.为保证固溶体合金的平衡结晶,只需维持固相与液相通过界面进行的溶质原子及溶-|||-剂原子的扩散。 ()-|||-8.固溶体合金无论在平衡或非平衡结品过程中,液/固界面上液相成分沿着液相平均-|||-成分线变化;固相成分沿着固相平均成分线变化。 ()-|||-9.尽管固溶体合金的结品速度很快,!在凝固的某 瞬间,A、B组元在液相与固相内的-|||-化学位均是相等的。 ()四、判断题-|||-1.元元合金中,杠杆定律只能测定两相区中相的成分与相对含量。 ()-|||-2. 元相图既可反映二元系合金相在平衡条件下的平衡关系,又可反映组织的平-|||-衡。 ()-|||-3.根据相律计算,在匀品相图中的两相区内,其自由度为2,即温度与成分这两个变量-|||-都可以独立改变。 ()-|||-4.纯金属的结晶需在恒定温度下进行,固溶体合金的结晶则需在一定的温度范围内进-|||-行 ()-|||-5.元元合固溶体在形核时,与纯金属相同,既需要能量起伏,又需要结构起伏和成分-|||-起伏。 ()-|||-6.在共品线上利用[杆定律可以计算出共品体的相对量,面共品线属于三相区,所以-|||-杠杆定律不仅适用于两相区,也适用丁三 ()-|||-7.为保证固溶体合金的平衡结晶,只需维持固相与液相通过界面进行的溶质原子及溶-|||-剂原子的扩散。 ()-|||-8.固溶体合金无论在平衡或非平衡结品过程中,液/固界面上液相成分沿着液相平均-|||-成分线变化;固相成分沿着固相平均成分线变化。 ()-|||-9.尽管固溶体合金的结品速度很快,!在凝固的某 瞬间,A、B组元在液相与固相内的-|||-化学位均是相等的。 ()
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