经过塑性变形的金属,要想恢复其韧性和塑性,需通过()。
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金属受到载荷作用后,其变形和破坏一般过程是:弹性变形→弹性变形+塑性变形→塑性变形→断裂。
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冷塑性变形金属欲恢复原来的硬度,以利进行下一道冷塑性变形加工,通常需采用()热处理。
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金属在常温下的加工变形过程中,其内部晶体发生变形和压碎,而引起金属的()升高,塑性和韧性下降的现象,叫做金属的加工硬化。
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经过()处理的高锰钢制作的工件,在工作中受到冲击和压力而变形时,表面会产生强烈的硬化使其硬度显著提高(50HRC以上),从而获得高耐磨性,而心部仍保持高的塑性和韧性。
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在常温下,金属的晶粒愈细,其强度、硬度、塑性和韧性就愈低。
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下列哪一项既可以提高金属材料的强度又可以提高其塑性和韧性?()
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经过冷加工塑性变形的碳素钢、低合金钢,在室温下停留较长时间或在较高温度下停留一定时间后,会出现屈服点和抗拉强度提高,塑性和韧性降低的现象,称为应变时效。
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金属材料蠕变增大后,其塑性和韧性也将增大。
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在钢结构联系中,()的韧性和塑性比较好,变形也小,且便于检验和维修,所以常用于承受冲击和振动载荷的构件和某些异种金属的连接。
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表征金属材料在外力作用下抵抗塑性变形(不可恢复变形)和断裂的能力的力学性能是()。
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金属在冷变形时,随着变形程度增加,强度和硬度(),塑性和韧性()。
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韧性断裂多具有明显的塑性变形,其()具有塑性变形的特征。
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如果金属材料的晶粒细小,则它的屈服极限就高,其塑性和韧性就好。
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金属材料经过加工变形后,强度和硬度显著提高而塑性下降的现象称为()
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金属材料在塑性变形过程中,随着金属内部组织的变化,金属的机械性能也将产生明显的变化,即随着变形程度的增加,金属的强度、硬度增加,而塑性、韧性下降。
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塑性变形是导致变形的因素不存在时,变形金属也()恢复原来的形状和尺寸。
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()的稳定性很高,不能用热处理方法加以消除,只有经过塑性加工使金属变形,从而使其方向和形状发生改变。
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金属材料的可锻性取决于材料的() Ⅰ.强度;Ⅱ.塑性;Ⅲ.韧性;Ⅳ.变形抗力;Ⅴ.刚性;Ⅵ.弹性。
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经过塑性变形,可使金属的组织和性能发生()重大变化。
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金属在塑性变形过程中,随着变形程度的增加,其强度、硬度提高,塑性、韧性降低的现象称为加工硬化。加工硬化一旦产生就不可改善。
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通过金属材料的拉伸试验和计算,可以测算金属材料()指标。A.强度和塑性B.强度和韧性C.韧性和塑性
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塑性变形的过程中,随变形程度的增加,金属的强度、硬度增加,塑性、韧性降低的现象称为()。
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试述金属塑性变形的机制与塑性变形后金属的组织变化及其对性能的影响。 (金属经过冷加工塑性变形后,组织和性能发生哪些变化?
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1、1. 铸态金属经过热加工变形后,其强度和塑性有何变化,原因为何?
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