10
В.1.3.14. Состав и количество фаз в двухфазных областях диаграмм равновесия определяют по правилу... 1) Гиббса; 2) фаз; 3) отрезков; 4) Курнакова.
В.1.3.15. Название и схема превращения, протекающего в сплаве PbSn при температуре 183 °С:
1) эвтектическое, Ж → твердый раствор (Pb+Sn); 2) эвтектическое, Ж → Pb+Sn; 3) эвтектоидное, Ж → α+β; 4) эвтектическое, Ж → α+β.
В.1.3.16. Кристаллы α в сплаве 30 % Ag - 70 % Сu при температуре 600 °С имеют состав…
1) 30 % Ag – 70 % Сu; 2) 16 % Ag – 84 % Сu; 3) 72 % Ag – 28 % Сu; 4) 95 % Ag – 5 % Сu.
В.1.3.17. Растворимость серебра в меди при температуре 779 °С со-
ставляет: 1) 10 %; 2) 92 %; 3) 72 %; 4) 17 %.
11
В.1.3.18. Состав сплава 13% Sb + 87% Pb является...
1) эвтектическим; 2) доэвтектическим; 3) химическим соединением; 4) эвтектоидным.
В.1.3.19. Состав и количество фаз в двухфазных областях диаграмм равновесия определяют по правилу... 1) Гиббса; 2) фаз; 3) отрезков; 4) Курнакова.
В.1.3.20. Название и схема превращения, протекающего в сплаве PbSb при температуре 183 °С (см. рис. к В.1.3.18) … 1) эвтектическое, Ж → твердый раствор (Pb+Sn); 2) эвтектическое, Ж → Pb+Sn; 3) эвтектоидное, Ж → α+β; 4) эвтектическое, Ж → α+β.
В.1.3.21. Кристаллы α в сплаве 30 % Ag - 70 % Сu при температуре 600 °С имеют состав…
1) 30 % Ag – 70 % Сu; 2) 16 % Ag – 84 % Сu; 3) 72 % Ag – 28 % Сu; 4) 95 % Ag – 5 % Сu.
12
1.4. Диаграмма «железо-цементит»
В.1.4.1. Линия диаграммы «железо-цементит», на которой располо-
жены критические точки Am... 1) PSK; 2) GS; 3) ECF; 4) SE.
В.1.4.2. Наибольшее количество перлита содержится в структуре ста-
ли...
1) любой неэвтектоидной; 2) эвтектоидной; 3) заэвтектоидной; 4) доэвтектоидной.
В.1.4.3. Данная сталь в равновесном состоянии имеет при комнатной температуре структуру…
1) перлит; 2) феррит+перлит; 3) вторичный цементит+перлит; 4) аустенит. В.1.4.4. Содержание углерода в углеродистой стали, структура которой при комнатной температуре состоит из 50 % феррита и 50 % перлита,
составляет приблизительно... 1) 0,2 %; 2) 0,4 %; 3) 0,5 %; 4) 0,8 %.
В.1.4.5. Линия диаграммы «железо-цементит», на которой располо-
жены критические точки A1… 1) PSK; 2) ECF; 3) SE; 4) GS.
В.1.4.6. Группы железоуглеродистых сплавов (возможны несколько правильных ответов)... 1) чугуны; 2) стали; 3) баббиты; 4) силумины.
13
В.1.4.7. Перлитное превращение в сталях происходит при ... 1) охлаждении аустенита ниже температуры Аr1; 2) нагреве сталей выше температуры Ac1; 3) изотермической выдержке аустенита в интервале температур Ac1-Ас3; 4) изотермической выдержке аустенита в интервале температур Аr3-Ar1.
В.1.4.8. Основными твердыми растворами в системе железоцементит являются 1) цементит; 2) перлит; 3) феррит; 4) аустенит.
В.1.4.9. Фазы, входящие в состав ледебурита при температуре 1000 градусов Цельсия (несколько правильных вариантов): 1) аустенит; 2) цементит; 3) феррит; 4) перлит.
В.1.4.10. При изотермическом распаде аустенита структуры перлитного типа в углеродистых сталях образуются в интервале температур... 1) (911-727) °С; 2) (200-100) °С; 3) (727-500) °С; 4) (500-350) °С.
В.1.4.11. Состав ледебурита при комнатной температуре... 1) аустенит+перлит; 2) аустенит +цементит; 3) перлит+цементит; 4) феррит+цементит.
В.1.4.12. Перлит может иметь строение (несколько правильных вариантов возможно)... 1) зернистое; 2) пластинчатое; 3) дендритное; 4) аморфное.
В.1.4.13. Структура доэвтектоидной стали после медленного охлаждения до комнатной температуры состоит из…1) цементита и перлита; 2) перлита и феррита; 3) цементита и ледебурита; 4) перлита и ледебурита.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ СПЛАВОВ
2.1.Основы термической обработки
В.2.1.1. По диффузионному механизму протекает превращение…1) перлитное; 2) магнитное; 3) бейнитное; 4) мартенситное.
В.2.1.2. Критическая скорость охлаждения при закалке - это... 1) минимальная скорость охлаждения, необходимая для фиксации аустенитной структуры; 2) максимальная скорость охлаждения, при которой аустенит еще распадается на структуры перлитного типа; 3) минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения мартенситной структуры; 4) минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения трооститной структуры.
В.2.1.3. Перлит, сорбит и троостит отличаются друг от друга... 1) степенью дисперсности феррито-цементитной структуры; 2) формой цементитных включений; 3) не отличаются ничем; 4) фазовым составом.
14
В.2.1.4. Троостит отличается от перлита... 1) формой частиц цементита; 2) меньшей твердостью; 3) фазовым составом; 4) более высокой дисперсностью структуры.
В.2.1.5. Сорбит отличается от перлита... 1) меньшей твердостью; 2) более высокой дисперсностью структуры; 3) формой частиц цементита; 4) фазовым составом.
В.2.1.6. Выберите из трех видов превращения аустенита стали при охлаждении один вид, который происходит при наибольшей степени переохлаждения (быстрое охлаждение): 1) перлитное превращение; 2) бейнитное превращение; 3) мартенситное превращение.
В.2.1.7. Выберите из трех видов превращения аустенита стали при охлаждении один вид, который происходит при наименьшей степени переохлаждения (медленное охлаждение): 1) перлитное превращение; 2) бейнитное превращение; 3) мартенситное превращение.
В.2.1.8. Выберите из трех видов смеси (Ф+Ц), образующейся в результате перлитного превращения при охлаждении стали, вид наиболее крупнопластинчатой, грубой смеси: 1) перлит; 2) сорбит; 3) троостит.
В.2.1.9. Выберите из трех видов смеси (Ф+Ц), образующейся в результате перлитного превращения при охлаждении стали, вид наиболее мелкодисперсной и твердой смеси: 1) перлит; 2) сорбит; 3) троостит.
В.2.1.10. Какие стали с перлитной структурой обладают наименьшей пластичностью и одновременно наибольшей прочностью и твердостью: 1) перлитные стали; 2) сорбитные стали; 3) трооститные стали.
В.2.1.11. Какая структура стали из перечисленных является промежуточной между перлитной и мартенситной структурами: 1) троостит; 2) сорбит; 3) бейнит.
В.2.1.12. Какая структура стали из перечисленных обладает максимальной твердостью и минимальной пластичностью: 1) бейнит; 2) перлит; 3) мартенсит; 4) троостит; 5) сорбит.
В.2.1.13. Какая структура стали из перечисленных образуется бездиффузионно (ее образование совершенно не сопровождается переносом атомов): 1) бейнит; 2) перлит; 3) мартенсит; 4) троостит; 5) сорбит.
В.2.1.14. От чего зависит величина температур начала и конца мартенситного превращения стали: 1) от скорости охлаждения; 2) от химического состава стали; 3) от температуры нагрева стали.
2.2. Отжиг и нормализация стали
В.2.2.1. Нормализация – это термическая обработка... 1) заключающаяся в нагреве стали выше линии GSE и последующем охлаждении на воздухе; 2) которая обеспечивает получение свойств, характерных для данной марки; 3) заменяющая отжиг легированных сталей; 4) при которой