問題一覧
1
鉄鋼表面に酸化物層が生成され、これが気質の保護皮膜となる
2
Cu, Cr, Si, Al
3
電気メッキ, セメンテーション法, 金属溶射法, 化成, 電気的防食法, 表面改質
4
鉄鋼製品を陰極、メッキ用金属を陽極としてメッキ液に鉄鋼製品を浸し、電流を流して被覆層を作る
5
鉄鋼表面に金属粉末を高温で拡散、浸透させ被膜を形成させる方法
6
溶融金属を鉄鋼表面に吹き付ける手法
7
鉄鋼表面に緻密で安定した化合物を作る操作
8
鉄鋼表面にリン酸塩被膜をつける手法
9
材料表面の材質を変えて、耐食性、耐熱性、耐摩耗性を高める技術
10
イオン化した添加元素を固体表面に衝突させ、内部に注入することにより、表面または、表層の構造を改質する方法
11
耐食性を向上させる目的で、CrまたはCr、Niを合金化させた合金鋼、一般にはCr含有量が、11%以上の鋼
12
オーステナイト系, フェライト系, マルテンサイト系, 二相系, 析出硬化系
13
Cr系ステンレス鋼, Cr-Ni系ステンレス鋼
14
オーステナイト系, フェライト系
15
マルテンサイト系, フェライト系
16
オーステナイト系, 二相系, 析出硬化系
17
低温脆性, 475℃脆化, 孔食
18
応力腐食割れ
19
σ相脆化, ウェルドディケイ, 粒界腐食, すきま腐食
20
炭素はCrとの間に炭化物を作り、これが結晶粒界に析出するので、炭化物周辺のCrが低濃度となり、粒界に腐食が生じる
21
炭化物が析出したオーステナイト系ステンレス鋼を1000~1100℃に加熱し、オーステナイト単相の組織となるまで温度保持後、水中で急冷させる
22
不動態被膜が局所的に破壊されて、孔があいたように腐食される現象
23
すきま内の酸素供給不足とClイオン濃度の上昇により不動態被膜が破壊されるために起こる現象
24
腐食環境下で引張強さ以下の応力を加えておくと、時間経過に伴い破壊する現象
25
高温度における強度と靱性、高温における安定性と耐食性
26
Fe, Ni, Co
27
フェライト系, オーステナイト系
28
青熱脆性
29
炭素鋼は、250~350℃付近では常温より脆くなるが、この温度では鋼は青い酸化被膜を表面に形成する
30
鉄基の耐熱合金より、耐熱性を高めた合金にNiやCoベースとした耐熱合金。
31
Al、Ti、Nbを添加しており、Fe量が50%以下の合金
32
Ni-CrTiをベースにし, Alなどを添加してNi3(Al, Ti)を析出させて強化した合金。
33
温度に対して長さが変わらない材料、弾性の変わらない材料
34
温度変化に対して物質が膨張(長さや体積変化)する割合
35
Fe, C, Si
36
S, Cr, Mo, Mn
37
Si, Al, Ni, Cu
38
コークスと地金を交互に積み上げて、下から熱風を送り、コークスを燃焼させて地金を溶かしていく。
39
黒鉛棒電極からアークを発生させてその熱で溶解する炉
40
鋳造性がよい, 耐摩耗性がよい, 減衰振動能が大きい, 圧縮強さが大きい, 低価格である, 被削性がよい, 熱伝導率が大きい, 高温強さがある
41
靱性、衝撃値が低い, 塑性変形能に乏しい, 溶接性に劣る
42
CおよびSiの含有量が低い場合、あるいは急冷された場合には、黒鉛は析出せずセメンタイトが析出した鋳鉄。
43
極めて硬く、切削が困難
44
マトリックスがパーライトなので硬いが、フレーク状あるいは片状黒鉛が存在するため、靭性は著しく低い。耐摩耗性は良好であり、黒鉛に潤滑性がある
45
白鋳鉄とねずみ鋳鉄とが混ざったような鋳鉄
46
溶けた鋳鉄をV字形の鋳型に鋳込み、溶銑の状態を早く知るためにこれを折る試験
金属材料学Ⅲ[鋳鉄]
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はやちゃん · 24問 · 1年前金属材料学Ⅲ[鋳鉄]
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26問 • 1年前文学特論
文学特論
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26問 • 1年前問題一覧
1
鉄鋼表面に酸化物層が生成され、これが気質の保護皮膜となる
2
Cu, Cr, Si, Al
3
電気メッキ, セメンテーション法, 金属溶射法, 化成, 電気的防食法, 表面改質
4
鉄鋼製品を陰極、メッキ用金属を陽極としてメッキ液に鉄鋼製品を浸し、電流を流して被覆層を作る
5
鉄鋼表面に金属粉末を高温で拡散、浸透させ被膜を形成させる方法
6
溶融金属を鉄鋼表面に吹き付ける手法
7
鉄鋼表面に緻密で安定した化合物を作る操作
8
鉄鋼表面にリン酸塩被膜をつける手法
9
材料表面の材質を変えて、耐食性、耐熱性、耐摩耗性を高める技術
10
イオン化した添加元素を固体表面に衝突させ、内部に注入することにより、表面または、表層の構造を改質する方法
11
耐食性を向上させる目的で、CrまたはCr、Niを合金化させた合金鋼、一般にはCr含有量が、11%以上の鋼
12
オーステナイト系, フェライト系, マルテンサイト系, 二相系, 析出硬化系
13
Cr系ステンレス鋼, Cr-Ni系ステンレス鋼
14
オーステナイト系, フェライト系
15
マルテンサイト系, フェライト系
16
オーステナイト系, 二相系, 析出硬化系
17
低温脆性, 475℃脆化, 孔食
18
応力腐食割れ
19
σ相脆化, ウェルドディケイ, 粒界腐食, すきま腐食
20
炭素はCrとの間に炭化物を作り、これが結晶粒界に析出するので、炭化物周辺のCrが低濃度となり、粒界に腐食が生じる
21
炭化物が析出したオーステナイト系ステンレス鋼を1000~1100℃に加熱し、オーステナイト単相の組織となるまで温度保持後、水中で急冷させる
22
不動態被膜が局所的に破壊されて、孔があいたように腐食される現象
23
すきま内の酸素供給不足とClイオン濃度の上昇により不動態被膜が破壊されるために起こる現象
24
腐食環境下で引張強さ以下の応力を加えておくと、時間経過に伴い破壊する現象
25
高温度における強度と靱性、高温における安定性と耐食性
26
Fe, Ni, Co
27
フェライト系, オーステナイト系
28
青熱脆性
29
炭素鋼は、250~350℃付近では常温より脆くなるが、この温度では鋼は青い酸化被膜を表面に形成する
30
鉄基の耐熱合金より、耐熱性を高めた合金にNiやCoベースとした耐熱合金。
31
Al、Ti、Nbを添加しており、Fe量が50%以下の合金
32
Ni-CrTiをベースにし, Alなどを添加してNi3(Al, Ti)を析出させて強化した合金。
33
温度に対して長さが変わらない材料、弾性の変わらない材料
34
温度変化に対して物質が膨張(長さや体積変化)する割合
35
Fe, C, Si
36
S, Cr, Mo, Mn
37
Si, Al, Ni, Cu
38
コークスと地金を交互に積み上げて、下から熱風を送り、コークスを燃焼させて地金を溶かしていく。
39
黒鉛棒電極からアークを発生させてその熱で溶解する炉
40
鋳造性がよい, 耐摩耗性がよい, 減衰振動能が大きい, 圧縮強さが大きい, 低価格である, 被削性がよい, 熱伝導率が大きい, 高温強さがある
41
靱性、衝撃値が低い, 塑性変形能に乏しい, 溶接性に劣る
42
CおよびSiの含有量が低い場合、あるいは急冷された場合には、黒鉛は析出せずセメンタイトが析出した鋳鉄。
43
極めて硬く、切削が困難
44
マトリックスがパーライトなので硬いが、フレーク状あるいは片状黒鉛が存在するため、靭性は著しく低い。耐摩耗性は良好であり、黒鉛に潤滑性がある
45
白鋳鉄とねずみ鋳鉄とが混ざったような鋳鉄
46
溶けた鋳鉄をV字形の鋳型に鋳込み、溶銑の状態を早く知るためにこれを折る試験