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提高液体金属的冷却速度,可使金属结晶( )。

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金属结晶时,冷却速度越快,金属的实际结晶温度越低,过冷度也就越小() 液态金属的冷却速度愈大,则结晶时的过冷度金属结晶后的晶粒愈细() 金属在结晶时的冷却速度越快,结晶后晶粒越粗() 纯金属的实际结晶温度与冷却速度有关。() 液态金属结晶时,冷却速度越大,过冷度越小() 冷却速度越大,过冷度越大,金属的实际结晶温度()。 金属结晶过程中冷却速度越大,则过冷度( ) 实际生产中,金属结晶时冷却速度越大,过冷度越小 金属材料的过冷度与冷却速度有关,冷却速度越大,实际结晶温度越低,过冷度越大() 液态金属的()能加快金属液体的流动速度,易利于提高流动性。 冷却时,金属的实际结晶温度总是()理论结晶温度。 金属在结晶温度与变形速度有关,变形速度愈大,再结晶温度() 金属再结晶温度与变形速度有关,变形速度愈快,再结晶温亚() 金属结晶时,冷却的越快,其实际结晶温度就越低,过冷度就() 金属热加工时,再结晶速度()加工硬化速度。 使被连接的构件表面局部加热熔化成液体,添加填充金属或不添加填充金属,然后冷却结晶成一体的方法称为()。 ()金属结晶必须过冷,但过冷的液体不一定都能发生结晶。 往水冷金属型腔(结晶器)中连续浇注金属液体,连续()的方法叫做连续浇注 金属在冷却至其理论结晶温度时,处于固液两相平衡状态,要使液态金属结晶,温度必须低于理论结晶温度。因此,理论结晶温度与实际结晶温度之差称为() 金属的过冷度与冷却速度无关。()
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