变形温度对金属塑性的影响很大,一般来说,随着变形温度的升高,塑性(),变形抗力()。
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温度对金属材料强度及塑性影响很大,一般温度升高,金属的强度会(),但它的()却提高。
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一般的金属材料在冷塑变形时会引起材料性能的变化。随着变形程度的增加,所有的强度、硬度都(),同时塑性指标(),这种现象称为冷作硬化。
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低合金高强度钢焊后热处理过程中产生裂纹叫再热裂纹,一般认为是因为焊接接头在热处理的温度下,消除应力的过程中发生了变形,该变形超出了焊接接头热影响区的金属在该温度下的塑性变形能力所致
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金属在一定温度和应力作用下,随着时间的增长,慢慢地发生塑性变形的现象称为()。
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在金属()温度以上进行的塑性变形加工称为热加工,如钢材的热锻和热轧等。
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变形温度对金属塑性有什么影响?
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金属在一定温度和应力作用下逐渐产生塑性变形的现象就是蠕变。
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()是指热轧过程中通过对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,以获得细小的晶粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。
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对各种金属和合金来说,随变形温度的升高,金属变形抗力降低,这是一个共同规律。
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当金属的温度高于某一限度时,即使应力低于屈服极限,材料也能发生缓慢的塑性变形。这种塑性变形经长期积累,最终也能导致材料破坏,这一现象被称为()。
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在金属再结晶温度以下进行的塑性变形加工称为(),如低碳钢的冷轧、冷拔、冷冲等。
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冷塑性变形的金属再加热,随着加热温度的升高,会出现()的现象。
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蠕变是指金属在一定的温度()下随时间的增加,发生缓慢的塑性变形现象。
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金属在高温下,即使其所受应力低于金属在该温度的屈服点,只要在这样应力下长期工作,也会发生缓慢的塑性变形,这种现象称为热变形。
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蠕变是指金属在一定的温度下发生塑性变形的现象。
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在金属再结晶温度以下进行的塑性变形加工称为冷加工,如低碳钢的冷轧、冷拔、冷冲等。
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温差拉伸法使焊缝两侧的金属因受热膨胀对温度较低的焊缝区进行拉伸,并且产生拉伸塑性变形,抵消了部分焊接过程中产生的()。
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在金属压力加工过程中,随着金属变形温度的降低,变形抗力也相应降低。
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变形温度温度是提高金属塑性的一个重要因素,变形温度越高,金属塑性也越强。
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当温度升高到该金属熔点(开氏温度)的0.4倍时,金属原子获得更多的热能,使塑性变形金属被拉长了的晶粒重新生核、结晶,变为与变形前结构相同的新等轴晶粒,这一过程称为()。
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在金属的再结晶温度以下的塑性变形加工称为热加工。
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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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金属在一定温度和应力作用下,随着时间的增长,慢慢的发生塑性变形的现象称为()。
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