一般来说,温度升高,金属的塑性变好,越有利于咬入。
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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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对于一般钢材来说,温度升高,其塑性(),强度降低。
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对于金属的常温力学性能来讲,一般是晶粒越细小则强度和硬度越高,同时塑性和韧性越好。
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为了提高钢的塑性,有利于轧钢生产的进行,因此加热温度越高越有利。
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一般说来,金属的伸长率与断面收缩率越大,其塑性越好。
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金属的可延性和可展性也叫金属的可塑性,它随温度的升高而降低。
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电气设备长期超过额定电流值运行时温度升高,绝缘干燥性能变好。
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加热温度越高,金属的塑性越好。
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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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温度对金属塑性的影响是加热温度越高,金属塑性越好。
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锻造金属材料加热后,其机械性能随着温度的升高,塑性提高,而强度()
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金属材料的塑性越好,越有利于成形加工。
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金属的塑性越高,变形抗力越小,则表明该金属材料的可锻性好,越有利于锻造生产。
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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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温度的升高使金属的塑性()。
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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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金属一般是随着温度升高塑性增加,这是因为随温度升高有利于()
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金属材料的屈服点越高,该材料越有利于进行塑性变形。
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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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主应力图中的压应力个数越多,数值越大,则金属塑性越高这是因为压应力()晶间变形;压应力有利于()中由于塑性变形引起的各种微观破坏;三向压应力能()由形不均所引起的附加应力。
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32、主变形图中压缩分量 ,对充分发挥金属的塑性越有利。因此 的主变形图最好, 次之, 的主变形图最差。
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就大多数金属而言,其总的趋势是,随着温度的升高,塑性()。
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>对于一般钢材而言,温度升高,其塑性()
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