Росдистант · вопросы теста

Росдистант · Материаловедение и технология конструкционных материалов 2: вопросы теста (396 шт.)

Актуальный список вопросов электронного теста Росдистант по дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных материалов 2» — 396 вопросов. Помогаем студентам Росдистант разобраться в предмете, готовим к тесту и консультируем по сдаче. Нашли свой вопрос — напишите нам, поможем с ответами и подготовкой.

Список вопросов теста Росдистант — «Материаловедение и технология конструкционных материалов 2»

  1. Однородная часть системы, имеющая границу, через которую скачкообразно изменяются либо химический состав, либо структура, либо и то и другое совместно, называется
  2. При образовании химического соединения свойства изменяются
  3. Твердые растворы в процессе кристаллизации
  4. Назовите фазы, не способные существовать в интервале концентраций.
  5. В твердых растворах с ограниченной растворимостью при понижении температуры растворимость второго компонента
  6. Твердый раствор вычитания – это однородное вещество, в кристаллической решетке которого
  7. Фаза, имеющая свою собственную кристаллическую решетку, в которой нет строгого порядка в расположении атомов компонентов относительно друг друга, – это
  8. К электронным соединениям относятся
  9. Если атомы одного компонента располагаются в порах кристаллической решетки другого компонента, то это
  10. Твердые растворы с неограниченной растворимостью образуются, если
  11. Исключите неверное утверждение. Твердые растворы с неограниченной растворимостью образуются, если
  12. На рисунке изображено кристаллическое строение
  13. Микроструктура какого сплава представлена на рисунке?
  14. Укажите фазы, сохраняющие кристаллическую решетку одного из компонентов.
  15. Характерными особенностями фаз внедрения являются
  16. Каково число степеней свободы у сплава I в точке K?
  17. Какова структура сплава I в данной системе при комнатной температуре?
  18. Какое количество твердого раствора содержится в точке а сплава I?
  19. Каково превращение на линии СE в системе?
  20. Чему равно число степеней свободы у сплава I в точке а?
  21. Какова кривая охлаждения сплава I данной системы?
  22. Укажите полиморфное превращение.
  23. Как определить количество жидкой фазы в точке b сплава I?
  24. Какова структура доэвтектического сплава I при комнатной температуре?
  25. Как определить количество жидкой фазы в сплаве I в точке b?
  26. Какое максимальное число фаз может быть у сплава I?
  27. Какова структура сплава I при комнатной температуре?
  28. Какова структура сплавов в области 4?
  29. Укажите эвтектическое превращение.
  30. Отсутствие дефектов кристаллического строения и границ зерен в АМС является причиной
  31. Что такое нанотрубки?
  32. Физическая сущность процесса структурной релаксация АМС заключается
  33. Что такое фуллерен?
  34. АМС по сравнению с кристаллическими аналогами имеют следующие свойства.
  35. Температура кристаллизации для АМС, обозначаемая Тх , – это
  36. При нагреве АМС ниже температуры Тх в результате их метастабильного состояния в сплавах происходит процесс
  37. К системам «металл – металлоид» можно отнести материалы
  38. Укажите отличия монокристаллических металлов от аморфных.
  39. К методам получения наноматериалов относятся
  40. Отсутствие анизотропии и границ зерен в АМС является причиной
  41. Температуру, в узком интервале около которой происходит переход металлических расплавов в аморфное состояние, называют
  42. К однофазным наноматериалам относят материалы, у которых
  43. Наноструктурные материалы – это материалы, у которых доля поверхности границ раздела
  44. Основным способом получения аморфных металлов является
  45. Структура какой стали представлена на рисунке?
  46. Как выглядит под микроскопом феррит?
  47. Какова структура сплава У8?
  48. Какой из указанных сплавов будет иметь в структуре больше феррита?
  49. Какова структура сплава У9?
  50. Укажите элементы, оказывающие наибольшее влияние на твердорастворное упрочнение.
  51. Как выглядит перлит под микроскопом?
  52. Эвтектоидная смесь феррита и цементита образуется при диффузионном распаде
  53. Как называется твердый раствор углерода в γ-железе?
  54. Какова структура сплава У7?
  55. Карбид железа Fe3C – это
  56. Какой процесс протекает при температуре, соответствующей линии AB?
  57. Сколько фаз имеет структура феррит + перлит?
  58. Какое превращение протекает на линии СD?
  59. Чем обусловлены в первую очередь различные механические свойства серых, ковких, высокопрочных чугунов?
  60. Количество цементита третичного в сплаве I рассчитывается как
  61. Какую форму графита имеет белый чугун?
  62. Укажите неверное утверждение.
  63. Аустенитное зерно, формируемое в стали при нагреве до температур, немного превышающих PSK, называется
  64. Причиной падения вязкости сталей с увеличением содержания углерода является
  65. Какой чугун изображен на рисунке?
  66. Исключите неверное утверждение. С увеличением содержания углерода в сталях
  67. Количество аустенита в сплаве II при температуре, соответствующей т. 3, рассчитывается как
  68. К наследственно крупнозернистым относятся стали, в которых
  69. Сколько связанного углерода содержится в перлитном сером чугуне?
  70. Причиной падения прочности сталей при увеличении % С ˃ 0,95 % является
  71. Отсутствие роста аустенитного зерна при нагреве до 1000 оС в легированных сталях связано
  72. Алюминий в составе модификатора
  73. К последствиям старения модифицирующего эффекта относят
  74. Какой модификатор наиболее эффективен не только для серого чугуна с высоким или средним содержанием серы, но и для высокопрочного чугуна?
  75. Какой модификатор особенно эффективен для получения ферритных или феррито-перлитных марок высокопрочного чугуна и используется как для ковшевого модифицирования, так и для модифицирования в струе?
  76. Какой модификатор рекомендуется для серого чугуна при получении расплава низкосернистого чугуна индукционной плавкой с использованием в металлозавалке стали, передельного чугуна и металлического лома?
  77. Эффект старения, свойственный любому модификатору, заключается в том, что
  78. Согласно коллоидной модели жидкого чугуна, в жидком чугуне
  79. Стронций в составе модификатора
  80. Какой модификатор способствует максимальному снижению отбела, нейтрализации вредных примесных элементов и усиленному образованию центров кристаллизации графита в высокопрочном чугуне?
  81. Цель модифицирования чугуна – это
  82. Дисперсность феррито-цементитных смесей пластинчатого строения принято характеризовать
  83. С увеличением скорости охлаждения аустенита межпластинчатое расстояние феррито-цементитной смеси
  84. С увеличением скорости охлаждения аустенита дисперсность феррито-цементитной смеси
  85. От чего зависит степень дисперсности феррито-цементитной смеси при изотермическом распаде аустенита?
  86. Что представляет собой мартенсит?
  87. Что называется сорбитом?
  88. Межпластинчатым расстоянием феррито-цементитной смеси называют
  89. На диаграмме изотермического превращения аустенита укажите область существования продуктов диффузионного распада аустенита.
  90. Из каких фаз состоит сорбит после изотермического распада аустенита?
  91. Какие фазы существуют в области «*» диаграммы изотермического распада аустенита?
  92. Какова морфология феррито-цементитной смеси, образующейся при распаде аустенита?
  93. На диаграмме изотермического превращения аустенита укажите линию условного конца мартенситного превращения.
  94. Укажите критическую скорость закалки.
  95. Наилучшим сочетанием характеристик прочности и вязкости обладает
  96. Что называется трооститом?
  97. Укажите температуру начала рекристаллизации технически чистых металлов
  98. Укажите на диаграмме изотермического превращения аустенита линию начала выделения цементита вторичного из аустенита.
  99. Для чего принято использовать представленный на рисунке режим ТО после цементации?
  100. Какая структура сформируется у стали 60 при скорости охлаждения V1?
  101. Назовите термическую обработку, которую необходимо провести у стали 40 со структурой Ф + П для получения структуры троостита.
  102. Какая структура сформируется у стали 45 после отжига?
  103. Определите температуру нагрева доэвтектоидной стали при изотермическом отжиге.
  104. Чем отличается структура троостита отпуска от троостита закалки?
  105. Дана сталь У8. Какая структура образуется при изотермическом распаде аустенита по приведенному режиму?
  106. На диаграмме изотермического превращения аустенита укажите область бездиффузионного превращения аустенита.
  107. Укажите на С-образных кривых точки начала и конца распада аустенита при изотермическом отжиге по указанному режиму.
  108. Укажите процесс распада, при котором феррито-цементитная смесь будет иметь пластинчатое строение.
  109. Какую термическую обработку необходимо провести, чтобы устранить структуру видманштетт после сварки?
  110. Назовите причины отпускной хрупкости 1-го рода в сталях, появляющейся при температурах отпуска 270... 320 °С.
  111. Повышение твердости и износостойкости поверхности при сохранении вязкости сердцевины является целью
  112. Укажите марку алюминиевого сплава.
  113. Укажите химический состав сплава 5ХНМА.
  114. Какой сплав применяют для изготовления конструкций?
  115. Выберите марку стали высокого качества.
  116. Укажите марку инструментальной стали.
  117. Укажите марку магниевого сплава.
  118. Укажите конструкционную сталь.
  119. Укажите марку углеродистой конструкционной стали обыкновенного качества.
  120. Укажите условие высокой стойкости материала к химической коррозии.
  121. Сплав Ст5кп применяют
  122. Как называется материал, состоящий из двух и более компонентов, объединенных в монолит и сохраняющих индивидуальные свойства компонентов?
  123. Укажите комплекс свойств, характерный для алюминия.
  124. Укажите материал, главным эксплуатационным свойством которого является обрабатываемость резанием.
  125. Назовите марку легированной стали.
  126. Укажите марки литейных сплавов.
  127. Какое содержание углерода в наружном слое рекомендуется получать в процессе цементации?
  128. В какой среде прокаливают среднелегированные стали?
  129. Цианирование – это процесс
  130. Под прокаливаемостью понимают
  131. Назовите класс сталей, который не относится к классификации сталей по структуре в равновесном состоянии.
  132. Укажите легирующие элементы, которые незначительно повышают температуру начала мартенситного превращения.
  133. Абсорбцией называется процесс
  134. В результате чего поверхностный слой обладает максимальной твердостью?
  135. Легирующим элементом, который значительно упрочняет сталь без снижения ударной вязкости, является
  136. Термическую обработку не проводят после
  137. Зависимость глубины диффузионного слоя от температуры и времени выдержки описывается математической формулой
  138. Для цементации используют
  139. Диссоциацией называется процесс
  140. Укажите режим ТО после цементации, рекомендованный для изделий, к которым предъявляют требования только высокой твердости поверхности.
  141. С увеличением содержания большинства легирующих элементов в стали интервал мартенситного превращения
  142. Кристаллическая решетка какой фазы представлена на рисунке?
  143. Исключите неверное утверждение. Признаками химического соединения являются
  144. Укажите фазы, кристаллизующиеся при постоянной температуре.
  145. Твердые растворы замещения образуются, если атомные радиусы компонентов
  146. Характерными особенностями электронных соединений являются
  147. К фазам внедрения относятся
  148. Сплав, состоящий из чистых компонентов, – это
  149. Укажите фазы, имеющие свою собственную кристаллическую решетку, отличную от решеток компонентов, их образующих.
  150. Фаза, в которой компоненты вступают в химическое взаимодействие друг с другом и образовывают устойчивое сложное вещество со строго определённым соотношением между атомами одного и другого компонента, – это
  151. Если атомы растворенного компонента располагаются в узлах кристаллической решетки растворителя, то это
  152. Фазами постоянного состава являются
  153. Упорядоченные твердые растворы относят
  154. Если плавным добавлением одного компонента к другому можно плавно перейти от одного чистого компонента к другому без каких либо фазовых превращений в твердом состоянии, то это означает
  155. Фаза, в которой атомы или молекулы одного вещества хаотично и статистически равномерно распределены между атомами или молекулами другого вещества, – это
  156. Какое количество жидкой фазы содержится в точке t?
  157. Какова структура сплава I?
  158. Каково превращение на линии EF данной системы?
  159. Какой процесс протекает на линии KE системы?
  160. Какова структура сплавов в области 4 данной системы?
  161. Что называется эвтектикой?
  162. На каком из рисунков изображена диаграмма состояния с полиморфным превращением?
  163. Какова структура сплава II?
  164. Какие фазы находятся в равновесии по линии МQ?
  165. Как выглядит кривая охлаждения сплава II?
  166. Как определить количество твердой фазы в точке b сплава I?
  167. Чему равно число фаз в точке K на линии EF системы?
  168. Укажите номер области, где находятся в равновесии фазы жидкость + аустенит.
  169. Что называется аустенитом?
  170. Сколько углерода может растворить аустенит при 723 °С?
  171. Как выглядит под микроскопом цементит третичный?
  172. При какой температуре происходит образование перлита в сплаве 0,50 % С?
  173. Какой процесс протекает при температуре, соответствующей линии PQ?
  174. Какой из указанных сплавов имеет выше пластичность?
  175. Какова структура сплава, содержащего 0,8 % С?
  176. Какой процесс протекает при температуре, соответствующей линии GS?
  177. Сопоставьте номер сплава и его структуру при комнатной температуре.
  178. Укажите линию предельной растворимости углерода в феррите.
  179. Укажите номер области, где существует в равновесии аустенит.
  180. Какой из указанных сплавов будет иметь больше цементита?
  181. При какой температуре начинает выделяться цементит вторичный?
  182. Какой чугун называется белым?
  183. Сколько углерода имеет сплав, содержащий 60 % перлита?
  184. Зерно стали, существовавшее до нагрева при какой-либо ТО, называется
  185. Ферритные чугуны – это
  186. К наследственно мелкозернистым относятся стали, в которых
  187. Сколько углерода содержит перлит в доэвтектическом белом чугуне?
  188. Какие фазы находятся в равновесии на линии PSK?
  189. Какая структура стали изображена на рисунке?
  190. Какую структуру имеет сплав с содержанием углерода 6,5 % С при 600 ˚С?
  191. Количество перлита в сплаве II рассчитывается как
  192. Какой модификатор используется даже при пониженных температурах заливки, эффективно контролирует отбел в высокопрочном, с вермикулярным графитом и сером чугунах и может использоваться для различных типов графитизированных чугунов?
  193. Основным фактором, определяющим дисперсность феррито-цементитной смеси при диффузионном распаде аустенита, является
  194. Определите структуру эвтектоидной стали, соответствующую равновесному состоянию сплава.
  195. В чем различие в структуре перлита, сорбита и троостита?
  196. Перлитная колония – это область, состоящая
  197. Какое из утверждений не является верным?
  198. Из каких фаз состоит перлит после изотермического распада аустенита?
  199. Каким является перлитное превращение?
  200. На диаграмме изотермического превращения аустенита укажите область термодинамически устойчивого существования аустенита.
  201. Какой из эффектов обеспечивает повышение прочности с увеличением степени дисперсности феррито-цементитной смеси?
  202. Расположите структурные составляющие в порядке возрастания твёрдости.
  203. В чем заключается процесс распада мартенсита?
  204. При каких условиях закалки в структуре стали появляется троостит?
  205. Какие факторы влияют на прокаливаемость стали?
  206. Назовите вид термической обработки, изображенный на графике.
  207. Какую структуру будет иметь сталь 45 после низкого отпуска?
  208. Определите вид термической обработки, при которой сталь 60 нагрели при температуре Ас3 + (30... 50) °С и охладили в воде.
  209. На какие фазы распадается мартенсит при высоком отпуске?
  210. Чем отличается троостит от сорбита отпуска?
  211. Какой из сплавов после закалки будет иметь более высокую твердость?
  212. В какую сторону сдвигается область диффузионного распада аустенита при увеличении содержания углерода в аустените?
  213. Какой вид термической обработки изображен на графике?
  214. Какая термическая обработка устраняет сетку цементита вторичного в заэвтектоидных сталях?
  215. Укажите температуру нагрева стали 40 для получения структуры мартенсита.
  216. Укажите технологические параметры закалки, при которых формируется структура мартенсит + троостит.
  217. Какая структура сформируется у доэвтектоидной стали при изотермическом распаде аустенита по приведенному режиму?
  218. Аустенитное зерно, формируемое в стали при нагреве в аустенитную область, называется
  219. Как производится охлаждение стали при неполном отжиге?
  220. Какая структура показана на рисунке?
  221. Какую структуру имеет сплав с содержанием углерода 6,0 % С при 500 ˚С?
  222. Марка ТТ10К8 содержит
  223. Укажите комплекс свойств, характерный для АМС.
  224. Какие виды отжига исправляют дефекты, связанные с формой и размером зерен?
  225. Назовите термическую обработку стали 55 со структурой мартенсита, которую необходимо провести, чтобы получить структуру троостита.
  226. Укажите последовательность структурных изменений при искусственном старении Сu-А1-сплавов.
  227. Какая линия диаграммы соответствует перитектическому превращению?
  228. Для чего предназначена предварительная термическая обработка перед закалкой заэвтектоидных сталей?
  229. Методом получения наноматериалов не является
  230. Укажите режим ТО после цементации, рекомендованный для изделий, к которым предъявляют повышенные требования по механическим свойствам.
  231. Какая сформируется структура после закалки стали У12А при температуре нагрева Ас1 + (30... 50) °С?
  232. На каком из рисунков изображена диаграмма состояния для компонентов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии?
  233. Какую форму графита имеет высокопрочный чугун?
  234. Легированные стали, для которых точка максимальной растворимости углерода в аустените сдвинута в сторону меньших концентраций углерода, в связи с чем в них протекает эвтектическое превращение, относят к сталям
  235. Отпускная хрупкость, проявляющаяся в интервале температур 500... 550 °С, является
  236. В твердых растворах с увеличением температуры растворимость второго компонента
  237. Сплавы в процессе естественного старения максимально упрочняются после закалки
  238. Высокотемпературная отпускная хрупкость 2-го рода
  239. Какой компонент композиционного материала может обладать одноосным расположением?
  240. Твердые растворы внедрения образуются, если атомные радиусы компонентов
  241. Промежуточной фазой называется
  242. Какова структура сплавов в области 4 системы?
  243. Какие фазы находятся в равновесии на линии DE диаграммы состояния?
  244. Какова структура сплава I при комнатной температуре в системе?
  245. Каково превращение на линии СЕ данной системы?
  246. На каком из рисунков изображена диаграмма состояния с образованием химического соединения?
  247. Недостатками наноматериалов являются
  248. Укажите отличия аморфных металлов от кристаллических.
  249. Исключите неверное утверждение.
  250. Материалы, содержащие структурные элементы, геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и обладающие качественно новыми свойствами, называют
  251. К системам «переходные металлы» можно отнести материалы
  252. Метастабильное состояние АМС и наличие некоторого количества избыточной энергии являются причиной
  253. Какой из указанных сплавов имеет выше прочность?
  254. Как называется твердый раствор углерода в α-железе?
  255. Какой процесс протекает в сплавах на линии SE?
  256. Какую структуру имеет сплав с содержанием углерода 6,67 % С при 500 ˚С?
  257. Сколько фаз присутствует в эвтектической точке С?
  258. На каком участке диаграммы железо – цементит протекает эвтектическая реакция?
  259. Из какой фазы образуется цементит вторичный в сплаве с содержанием углерода 2,8 % С?
  260. Укажите содержание углерода в заэвтектическом чугуне.
  261. Основными факторами, определяющими склонность стали к росту аустенитного зерна при нагреве, являются
  262. В чем различие между структурой стали и белого чугуна?
  263. Крупнозернистыми являются стали, в которых балл зерна составляет
  264. Под критическим диаметром (для процесса закалки) понимают
  265. Какой цифрой на диаграмме состояния обозначен концентрационный интервал, которому соответствует состав деформируемых сплавов, упрочняемых ТО?
  266. Для чего предназначена закалка с температуры 880 °С после цементации?
  267. Предположим, даны следующие условия: сталь 25, температура нагрева Ас1 + (30... 50) °С, охлаждение с печью. Как называется такой вид термической обработки?
  268. Какую структуру имеет сталь 60 после закалки?
  269. Для каких деталей применяется высокий отпуск?
  270. Какая структура образуется при скорости охлаждения V1?
  271. Выберите процесс распада, при котором феррито-цементитная смесь будет иметь зернистое строение.
  272. При какой термической обработке устраняют пороки литой структуры?
  273. Какой вид отпуска применяют для упругих элементов конструкций?
  274. Какой Al-сплав не упрочняется термической обработкой?
  275. Укажите марку металлокерамического твёрдого сплава.
  276. Для изготовления отливок применяют сплав
  277. Сплав Р18 применяют
  278. Выберите материал, главным эксплуатационным свойством которого является твердость.
  279. Назовите марку медного сплава.
  280. Укажите инструментальную нержавеющую сталь.
  281. Сплав ВК8 применяют
  282. Укажите легирующий элемент с максимальной силой карбидообразования из приведенных.
  283. В какую сторону сдвинется область распада аустенита при увеличении доли легирующих элементов в стали?
  284. Выберите неверное утверждение.
  285. Укажите легирующие элементы, расширяющие область существования γ-Fe (аустенита).
  286. С увеличением концентрации растворенного компонента свойства твердых растворов изменяются
  287. Химические соединения в процессе кристаллизации
  288. Как выглядит кривая охлаждения сплава I?
  289. Чему равно число степеней свободы в сплаве I в точке а?
  290. Какое превращение происходит на линии CD?
  291. Сколько углерода имеет сплав, содержащий 40 % перлита?
  292. Какую структуру имеет сплав, содержащий 1,5 % С?
  293. Какова структура сплава, содержащего 0,015 % С?
  294. Когда в процессе охлаждения завершается формирование структуры серых чугунов?
  295. Балл зерна – условная величина, прямо пропорциональная
  296. Наследственно мелкозернистыми являются стали
  297. Наследственно крупнозернистым являются стали
  298. Какую форму графита имеет чугун, получаемый модифицированием жидкого расплава магнием или церием?
  299. Явление падения ударной вязкости в определенном интервале температур отпуска называют
  300. Определите температуру нагрева при нормализации стали У10.
  301. Какая структура имеет наибольшую твердость?
  302. Какая из приведенных на диаграмме скоростей охлаждения является критической?
  303. До какой температуры нагревается сталь при отпуске?
  304. Укажите превращение, протекающее с увеличением объема.
  305. Какие процессы протекают в стали при низком отпуске?
  306. Технологическими параметрами ХТО, которые определяют глубину диффузионного слоя, являются
  307. Сплав А20 применяется
  308. Укажите композиционный материал на основе алюминия.
  309. Укажите отличие полимеров от олигомеров.
  310. Укажите марку металлокерамического твердого сплава.
  311. Назовите главный легирующий элемент латуней.
  312. Буквой Р в марках сталей обозначают
  313. Выберите легирующие элементы, расширяющие область существования α-Fe (феррита).
  314. Некарбидообразующими легирующими элементами являются
  315. Силицирование – это процесс
  316. Карбидами легирующих элементов в сталях, которые растворяются при высоких температурах и сдерживают рост аустенитного зерна при нагреве, являются
  317. Как определить количество твердого раствора в сплаве I в точке b?
  318. Чему равно число степеней свободы у сплава II в точке 1?
  319. Какое максимальное число фаз может быть у сплава II?
  320. Чему равно число степеней свободы в точке а сплава I?
  321. Основными методами получения наноматериалов являются
  322. К факторам, обеспечивающим эффект масштабного изменения физико-механических свойств наноматериалов, не относится
  323. Чем выше приведенная температура стеклования (Тg/Tл)
  324. Как называется смесь феррита и цементита?
  325. При какой температуре начинается фазовая перекристаллизация (γ → α)?
  326. Что называется перлитом?
  327. Укажите линию ограничения растворимости углерода в аустените.
  328. Полимеризация от поликонденсации отличается
  329. Компонентом пластмасс, придающим им специальные свойства, является
  330. Ситалл – это
  331. Какая марка сплава содержит информацию о признаках классификации по назначению?
  332. Укажите коррозионно-стойкую сталь.
  333. Укажите марку стали высокого качества.
  334. Какой сплав применяют для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания?
  335. Композит с каким наполнителем наиболее изотропен?
  336. Алюминий при маркировке сталей обозначают буквой
  337. Что называется эвтектоидом?
  338. Как определить количество жидкой фазы сплава I в точке с?
  339. Какое максимальное количество фаз может быть в данной системе?
  340. На каком из рисунков изображена диаграмма состояния с эвтектическим превращением?
  341. Трехосное расположение наполнителя обеспечивает
  342. Одноосное расположение наполнителя обеспечивает
  343. Основой стекла являются
  344. Укажите марку легированной стали.
  345. Какой буквой при маркировке сталей обозначают вольфрам?
  346. Ванадий при маркировке сталей обозначают буквой
  347. Выберите марку алюминиевого сплава, относящегося к системе Al-Si-Cu.
  348. Что обозначают цифры в марке КЧ 40-5?
  349. Укажите марку стали, которая не содержит информацию о содержании углерода.
  350. Композит с каким наполнителем обладает максимальной прочностью?
  351. Какая структура будет у серого чугуна, если после графитизации в металлической основе осталось 0,4 % С?
  352. Выберите условия закалки, при которых в структуре стали появляется феррит.
  353. Укажите номер области, где находятся в равновесии фазы феррит + аустенит.
  354. Какая сталь после закалки будет иметь более высокую твердость?
  355. Укажите фазы, на которые распадается мартенсит при отпуске.
  356. Какую структуру после полной закалки имеет сталь 30?
  357. Выберите жаропрочную сталь.
  358. Интенсивный рост аустенитного зерна при нагреве свыше 1000 оС в легированных сталях связан
  359. Как производится охлаждение стали при отжиге?
  360. Какая структура сформируется в результате нагрева стали 50 при температуре Ас3 + (30... 50) °С и охлаждения со скоростью, равной критической?
  361. В процессе дисперсионного твердения стареющего сплава
  362. На 1-м этапе структурных изменений при искусственном старении Сu-Аl-сплавов происходит
  363. Какую термическую обработку необходимо провести, чтобы устранить пороки структуры после ковки?
  364. Какая из указанных структур имеет наименьшую твердость?
  365. Компонент композиционного материала, обладающий непрерывностью по всему объему, – это
  366. После рекристаллизационного отжига деформированного металла возрастают
  367. Укажите ЛЭ, максимально сдерживающие рост аустенитного зерна при нагреве.
  368. Сколько углерода содержит мартенсит в стали 60?
  369. Закаливаемость стали – это способность
  370. Какая структура сформируется у стали У8 при указанной скорости охлаждения?
  371. Мелкозернистыми являются стали, в которых балл зерна составляет
  372. Сколько углерода содержит перлит в феррито-перлитном ковком чугуне?
  373. На заключительном этапе структурных изменений при искусственном старении Сu-Аl-сплавов происходит
  374. Чистые компоненты кристаллизуются в сплавах, если
  375. Укажите номер области со структурой феррит + перлит.
  376. Какое количество углерода содержит феррит в сером чугуне при комнатной температуре?
  377. Зерно, формируемое в стали после всех видов обработки (термической, горячей, механической и др.), называют
  378. Сталями называют железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода
  379. Количество феррита в сплаве II при температуре, соответствующей т. 3, рассчитывается как
  380. Сколько углерода содержится в ледебурите при 20 ˚С?
  381. Глубина закалённого слоя определяется методом
  382. Закалка – термическая обработка, целью которой является
  383. Допустим, даны следующие условия задачи: сталь У9, температура нагрева 750 °С, охлаждение в воде. Определите вид термической обработки.
  384. Даны следующие условия: сталь 30, температура нагрева Ас3 + (30... 50) °С, охлаждение на воздухе. Как называется такой вид термической обработки?
  385. Укажите температуру высокого отпуска для углеродистых сталей
  386. Какую структуру будет иметь сталь 55 после среднего отпуска?
  387. Укажите превращение, протекающее в сталях частично по диффузионному механизму, частично по сдвиговому механизму.
  388. Какую термическую обработку стали У10 со структурой П + ЦII необходимо провести, чтобы получить структуру мартенсит отпуска + цементит вторичный??
  389. Главным эксплуатационным свойством кварцевого стекла является
  390. Определите порядок проведения технологических процессов согласно рисунку.
  391. Как охлаждаются легированные стали при закалке?
  392. Какая структура сформируется у заэвтектоидной стали при изотермическом распаде аустенита по приведенному режиму?
  393. Допустим, даны следующие условия задачи: сталь 45, нагрев Ас3 + (100... 150) °С. Какая получится структура после охлаждения в воде?
  394. Микроструктура мартенсита
  395. Когда завершается распад пересыщенного твёрдого раствора в сплаве?
  396. Сталь. Температура нагрева Ас1 + (30... 50) °С. Охлаждение с печью. Как называется такой вид термической обработки?

Формулировки в вашем варианте теста могут незначительно отличаться. Сомневаетесь в вопросе — напишите нам, разберём вместе.