冷变形金属在加热时发生的回复过程中最主要的变化是亚结构的变化。
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将金属加热到再结晶温度以上时,金属将发生回复、再结晶及晶粒长大等变化。
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冷变形后的金属被加热到再结晶温度以上时,(),机械性能恢复到变形前。
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在消除应力退火中,应力的消除主要是依靠加热或冷却过程中钢材组织发生变化和产生塑性变形带来的应力松弛实现的。
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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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塑性变形的金属在加热过程中组织结构和性能会发生明显变化,下列符合实际情况的是()。
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冷变形后的金属进行加热,当温度不太高时,金属内部的晶格畸变程度不发生变化。()
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在金属的塑性变形过程中,不管是冷变形还是热变形,均存在加工硬化现象。
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塑性变形后的金属加热时发生()变化。
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冷变形后的金属在退火时发生回复、()和晶粒长大三个阶段。
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冷变形金属加热再结晶过程中晶格类型不变化,只是晶粒形状改变。
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冷变形时金属性能的变化是怎样的?
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冷钢锭在低温区加热速度太快或者塑性较低的钢锭拔长时,相对送进量太小(<0.5)时,严重的不均匀变形,使中心部分的金属受到很大拉应力,致使内部产生()
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金属材料在加热或冷却时,内部组织开始发生变化时的温度称为()温度。
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铸造金属在加热时会出现回复、再结晶及晶粒长大三个不同过程。
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冷变形金属在加热过程中的软化机制主要与( )有关。
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冷变形金属在加热中,晶界边数大于6的晶粒会逐渐长大,而晶界边数小于于6的晶粒会逐渐缩小甚至消失。
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冷变形金属的晶粒尺寸会在回复和再结晶阶段发生明显增加。
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将变形后的金属加热到一定温度,在纤维组织形状大小无明显变化的情况下使残余应力显著降低的过程称为()。
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回复是冷变形金属在退火时发生组织性能变化的早期阶段,回复过程在加热后立刻开始,没有孕育期
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冷变形后的金属加热到一定温度后,在原来的变形组织中产生无畸变的新晶粒,而且性能恢复到变形以前的完全软化状态,即消除加工硬化现象,这个过程称为再结晶。
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加热时只发生动态回复的金属,由于内部有较高的位错密度,若能在热加工后快速的冷却至室温,可使材料具有较高的塑性。
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冷变形金属在加热时随加热温度的升高,其组织和性能的变化分为三个阶段,即______、______、______。
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对冷变形金属进行加热,加工硬化组织相继发生()、()和()三个阶段。
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金属在冷塑性变形后产生()、()提高;()、()下降的现象,称作加工硬化。塑性变形后的金属经加热将发生回复、()、晶粒长大的变化。
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