Сколько углерода содержит заэвтектический чугун?

Сколько углерода содержит заэвтектический чугун?

Линия АВ диаграммы железо-цементит показывает начало кристаллизации:

Линия ВС диаграммы железо-цементит показывает начало кристаллизации:

Линия CD диаграммы железо-цементит показывает начало кристаллизации:

Линия SЕ диаграммы железо-цементит показывает содержание углерода в:

Что показывает точка N диаграммы железо-цементит?

A) температуру плавления железа;

B) температуру кристаллизации железа;

C) температуру плавления аустенита;

D) температуру кристаллизации феррита;

E) полиморфное превращение железа.

Что показывает точка D диаграммы железо-цементит?

A) температуру плавления железа;

B) температуру кристаллизации железа;

C) температуру кристаллизации ледебурита;

D) температуру кристаллизации цементита;

E) температуру кристаллизации аустенита.

Сталью называется сплав железа с углеродом:

Чугуном называют сплав железа с углеродом:

Графит пластинчатой формы содержит чугун:

Графит хлопьевидной формы содержит чугун:

Графит шаровидной формы содержит чугун:

Структуру перлит+графит пластинчатый имеет чугун:

A) ковкий перлитный;

B) высокопрочный перлитный;

C) серый перлитный;

D) серый ферритный;

E) серый феррито-перлитный.

Структуру перлит+графит хлопьевидный имеет чугун:

A) ковкий перлитный;

B) ковкий ферритный;

C) серый перлитный;

D) высокопрочный перлитный;

E) модифицированный перлитный.

Структуру перлит+графит шаровидный имеет чугун:

A) серый перлитный;

B) ковкий перлитный;

C) высокопрочный ферритный;

D) высокопрочный перлитный;

E) серый феррито-перлитный.

Структуру феррит+графит пластинчатый имеет чугун:

A) высокопрочный ферритный;

B) модифицированный ферритный;

C) ковкий ферритный;

D) серый перлитный;

E) серый ферритный.

Структуру феррит+графит хлопьевидной формы имеит чугун:

A) серый ферритный;

B) модифицированный ферритный;

C) высокопрочный ферритный;

D) ковкий ферритный;

E) ковкий перлитный.

Структуру феррит+графит шаровидной формы имеет чугун:

A) серый ферритный;

B) ковкий ферритный;

C) модифицированный ферритный;

D) высокопрочный ферритный;

E) высокопрочный перлитный.

Структуру феррито-перлит+графит имеет чугун:

A) серый перлитный;

B) серый феритный;

C) серый ферито-перлитный;

D) ковкий ферритный;

E) высокопрочный ферритный.

Серый чугун имеет форму графита:

Ковкий чугун имеет форму графита:

Высокопрочный чугун имеет форму графита:

В белом чугуне углерод находится:

A) в связанном состоянии;

B) в свободном состояние;

C) в виде пластинчатого графита;

D) в виде хлопьевидного графита;

E) в виде шаровидного графита.

В сером чугуне углерод находится:

A) в связанном состоянии;

B) в виде пластинчатого графита;

C) в виде хлопьевидного графита;

D) в виде шаровидного графита;

E) в виде вермикулярного графита;

В ковком чугуне углерод находится:

A) в связанном состояние;

B) в виде пластинчатого графита;

C) в виде хлопьевидного графита;

D) в виде шаровидного графита;

E) в виде вермикулярного графита.

В высокопрочном чугуне углерод находится:

A) в связанном состоянии;

B) в виде пластинчатого графита;

C) в виде хлопьевидного графита;

D) в виде шаровидного графита;

E) в виде вермикулярного графита.

В сером чугуне марки СЧ 15 цифра обозначает:

A) содержание углерода;

C) ударную вязкость;

D) предел прочности при растяжении;

E) относительное удлинение.

Маркировка КЧ означает, что чугун:

Маркировка ВЧ означает, что чугун:

В интервале температур от 0 0 до 911 0 С железо имеет кристаллическую решетку:

A) простую кубическую;

B) кубическую объемно-центрированную;

C) кубическую гранецентрированную;

В интервале температур от 911 0 до 1392 0 С железо имеет кристаллическую решётку:

A) простую кубическую;

B) кубическую объемно-центрированную;

C) кубическую гранецентрированную;

В интервале температур от 1392 0 до 1539 0 С железо имеет кристаллическую решетку:

A) простую кубическую;

B) кубическую объёмно-центрированную;

C) кубическую гранецентрированную;

Два компонента А и В при сплавлении образовали механическую смесь. При этом сплав имеет кристаллическую решётку:

C) компонента А и компонента В;

D) химического соединения АmBn;

E) не похожую на решётку компонентов.

Два компонента А и В при сплавлении образовали твердый раствор. При этом сплав имеет кристаллическую решетку:

A) компонента А и компонента В;

B) химического соединения АmBn;

C) компонента А (В);

D) механической смеси;

E) не похожую на решетку компонентов.

Два компонента А и В при сплавлении образовали химическое соединение. При этом сплав имеет кристаллическую решетку:

C) компонента А и компонента В;

D) химического соединения АmBn;

При нагреве доэвтектоидной стали выше 727 0 С, образуется:

При нагреве эвтектоидной стали выше 727 0 С образуется:

При нагреве заэвтектоидной стали выше 727 0 С образуется:

C) аустенит+цементит вторичный;

При нагреве стали со структурой перлит выше 727 0 С образуется:

B) аустенит+ цементит;

При нагреве стали со структурой феррит+перлит выше 727 0 С, образуется:

При нагреве стали со структурой перлит+цементит вторичный выше 727 0 С, образуется:

C) аустенит+цементит вторичный;

При нагреве стали под термообработку, почему дают выдержку?

A) для получения гомогенного аустенита;

B) для ускорения процесса;

C) для повышения качества;

D) для снижения брака;

E) для экономии топлива.

Почему при термообработке сталь нагревают до оптимальной температуры?

A) для снижения брака;

B) для экономии топлива;

C) для ускорения процесса;

D) для повышения качества;

E) для получения мелкозернистого аустенита.

Какая структура образуется при перлитном превращении переохлаждённого аустенита?

C) остаточный аустенит;

E) феррит-цементитная смесь.

Какая структура образуется при бейнитном превращении переохлаждённого аустенита стали У8?

Какая структура образуется при мартенситном превращении переохлаждённого аустенита стали У8?

A) твердый раствор углерода в альфа-железе;

B) твёрдый раствор углерода в гамма-железе;

C) пересыщенный твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

D) твердый раствор углерода в железе;

E) химическое соединение углерода с железом.

Для получения мартенситной структуры сталь охлаждают:

B) очень медленно;

C) со скоростью меньшей критической скорости закалки;

D) со скоростью равной или большей критической скорости закалки;

E) вместе с печью

Какое превращение протекает в интервале критических точек Мн-Мк?

A) перлитное превращение;

B) сорбитное превращение;

C) трооститное превращение;

D) бейнитное превращение;

E) мартенситное превращение.

Мартенситная структура обладает:

A) высокой твёрдостью и прочностью;

B) высокой твёрдостью и низкой прочностью;

C) низкой твёрдостью и высокой прочностью;

D) высокой пластичностью и низкой твёрдостью;

E) высокой пластичностью и низкой прочностью.

Остаточный аустенит - структура, которая:

A) не превратилась в мартенсит при охлаждении;

B) не превратилась в аустенит при нагреве;

C) не стала гомогенным аустенитом;

При рекристаллизационном отжиге сталь нагревают:

A) выше критической точки Ас1;

B) выше критической точки Ас3;

C) выше линии PSK;

D) ниже линии GS;

E) ниже линии GE.

При сфероидизирующем отжиге сталь нагревают:

A) выше линии SE;

B) ниже линии SE;

C) ниже линии PSK;

D) выше линии PSK;

E) ниже линии GS.

При неполном отжиге сталь нагревают:

A) выше линии SE;

B) ниже линии SE;

C) ниже линии PSK;

D) выше линии PSK;

E) ниже линии GS.

При перекристаллизационном отжиге доэвтектоидную сталь нагревают для получения структуры:

При неполном отжиге заэвтектоидную сталь нагревают для получения структуры:

C) аустенит+цементит вторичный;

Цель отжига стали

A) снижение твёрдости и повышение пластичности;

B) снижение твёрдости и пластичности;

C) повышение твердости и пластичности;

D) повышение твердости и прочности;

E) повышение прочности.

При отжиге сталь охлаждают:

При нормализационном отжиге сталь нагревают:

A) выше линии PSK;

B) ниже линии PSK;

C) выше линии SE;

D) ниже линии SE;

E) выше линии GSE.

При нормальном отжиге сталь нагревают для получения структуры:

A) феррит + аустенит;

C) аустенит + цементит;

E) феррит + цементит.

При нормализации углеродистую сталь охлаждают:

A) очень медленно;

D) вместе с печью;

Структура стали, содержащей 0,4% С после отжига состоит из:

A) аустенита и феррита;

B) аустенита и цементита;

C) феррита и перлита;

E) перлита и цементита.

Структура стали, содержащей 0,8 % С после отжига состоит из:

A) аустенита и феррита;

B) аустенита и цементита;

C) феррита и перлита;

E) перлита и цементита.

Структура стали, содержащей 1,2% С после отжига состоит из:

A) аустенита и феррита;

B) аустенита и цементита;

C) феррита и перлита;

E) перлита и цементита вторичного.

Что происходит со сталью У8 при температуре 727 0 С?

A) эвтектоидное превращение;

B) эвтектическое превращение;

C) перитектическое превращение;

D) бейнитное превращение;

E) аустенитное превращение;

При полной закалке углеродистую сталь нагревают:

A) выше линии PSK;

B) ниже линии PSK;

C) выше линии SE;

D) ниже линии SE;

E) выше линии GSE.

При полной закалке доэвтектоидную сталь нагревают для получения структуры:

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎