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连铸坯钢液随温度的降低的相变收缩过程可分为液态收缩、凝固(相变)收缩和固态收缩三个阶段()
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连铸坯钢液随温度的降低的相变收缩过程可分为液态收缩、凝固(相变)收缩和固态收缩三个阶段()
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连铸坯钢液随温度的降低的相变收缩过程可分为液态收缩、凝固(相变)收缩和固态收缩三个阶段()
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钢液的收缩随温度降低和相变可分为液态收缩、()和固态收缩三个阶段。
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提高浇注温度或降低液相线温度,都能使液态收缩率增加。
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连铸的液芯深度是指连铸坯从结晶器内钢液面到连铸坯完全凝固点的长度()
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连铸中的液相深度是指连铸坯从结晶器器钢液面到连铸坯中心液相完全凝固点的长度()
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连铸坯偏析按钢的成份可分为正偏析和()
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连铸坯夹渣部位处易发生漏钢事故或连铸坯裂纹缺陷。
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连铸坯夹渣部位处易发生漏钢事故或连铸坯裂纹缺陷()
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硫会降低连铸坯的高温塑性,增加了连铸坯的内裂倾向()
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冷却过程中铸件的体积变化可分为液态收缩、凝固收缩和()。
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热门试题
液态金属冷却时,一方面因温度降低产生()收缩;另一方面随液态金属不断结晶出现()收缩;这两者收缩量的总和大于()收缩,所以铸件容易产生缩孔缺陷。
连铸坯目前只适用镇静钢。
白亮带产生的原因是连铸坯在凝固过程中由于电磁搅拌不当,钢液凝固前沿温度梯度减小,凝固前沿富集溶质的钢液流出而形成白亮带。它是一种负偏析框带,连铸坯成材后仍有可能保留()
拉坯速度决定了连铸坯的(),同时又影响连铸过程的()和()
浇注温度一定时,铸钢液态收缩率和凝固收缩率之和随含碳量增加而减小。
连铸机的液相深度主要与浇注温度、拉坯速度、连铸坯厚度及冷却强度有关。
连铸机的液相深度主要与浇注温度、拉坯速度、连铸坯厚度及冷却强度有关()
连铸过程要求出结晶器后的铸坯坯壳()
酒钢不锈钢连铸坯设计厚度为()
通常连铸坯的缺陷可分为()
连铸坯头部稍弯的必须向()排钢。
钢液在凝固冷却过程的收缩有()
钢在凝固过程中发生( ),伴随这一转变而出现较大的体积变化和线收缩,是连铸坯容易产生热裂纹的一个重要原因。
钢在凝固过程中发生( ),伴随这一转变而出现较大的体积变化和线收缩,是连铸坯容易产生热裂纹的一个重要原因
连铸坯的液芯长度就是冶金长度()
高效连铸技术通常指整个连铸坯生产过程是()、()、()、()和()
连铸坯的矫直按矫直时铸坯凝固状态分为()矫直和带液芯矫直。
铸造合金在冷却过程中产生的收缩分为液态收缩、凝固收缩和固态收缩。共晶成分合金由于在恒温下凝固,即开始凝固温度等于凝固终止温度,结晶温度范围为零。因此,共晶成分合金不产生凝固收缩,只产生液态收缩和固态收缩,具有很好的铸造性能()
()钢液在冷却过程中体积收缩产生。
连铸坯表面纵裂纹按形状可分为()
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