在热轧时,随着变形速度(),变形抗力有较明显的增加
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金属沿接触面的流动决定于接触面上摩擦条件,热轧时,摩擦系数大,变形抗力(),经常出现粘着。
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热轧时随着轧制速度的增加,变抗力降低。
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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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热轧时,随着轧制速度的增加,变形抗力减小。
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金属在冷加工变形中,金属变形抗力指标,随变形程度的增加而();金属的塑性指标,随变形程度的增加而()。
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冷加工时,由于变形温度低于再结晶温度,变形过程中产生的加工硬化不能得到消除,因此变形抗力随变形程度的增加而增大。
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冷轧时,随着变形速度(),变形抗力增加。
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热轧时金属的变形抗力随变形速度增大而()。
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在对金属进行热加工时,随着金属变形速度的增加,变形抗力也相应增加。
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在热加工范围内,随着变形速度(),变形抗力有较明显的增加。
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金属在冷加工变形中,金属的变形抗力指标随变形程度的增加而()。
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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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在一般热轧生产中,合金元素含量越高摩擦系数越()变形抗力越,()导热系数越()。
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金属在冷加工变形中,金属的变形抗力随变形程度增加而()
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钢的变形抗力随着加热温度的升高而增加。
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金属在随着塑性变形量增大,对抗塑性变形的抗力也不断增大的现象叫做()
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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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在热加范围内,随着变形速度(),变形抗力有较明显的增加。
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随着金属变形速度的增加,变形抗力会相应的减小。
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一般地说,随着含碳量及合金量的增加,钢的变形抗力将降低。
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对于同一钢种来说,冷轧跟热轧的变形抗力一样大。
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随着变形程度的增加,钢的变形抗力增加,塑性、韧性下降的现象叫加工硬化。()
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在确定冷轧变形抗力时,主要考虑变形温度和变形速度的影响,有时也用变形程度对所求得的变形抗力进行修正。()
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金属在冷加工变形中,金属变形抗力指标,随变形程度的增加而;金属的塑性指标,随变形程度的增加而。()