进入屈服阶段以后,材料发生()变形。
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屈服点以前(之后)材料的变形既有弹性变形也有塑性变形。
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在外荷作用下,材料产生塑性变形的同时,伴随弹性变形,当外荷去掉以后,弹性变形恢复,使制件的()和()都发生了变化,这种现象称为回弹。
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在磨削过程中,当磨削力达到工件的强度极限时,被子磨削层材料产生()变形,即进入第三阶段,最后被切离。
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与常温情况下一样,在高温情况下金属材料要发生塑性变形所施加的外力必须大于其屈服强度。()
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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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塑性材料在断裂前可能发生屈服变形
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当钢筋的应力超过屈服点以后,拉力不增加而变形却显著增加,将产生较大的残余变形时,以这时的拉力值除以钢筋的截面积所得到的钢筋单位面积所承担的拉力值,就是屈服点。
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板料发生弯曲变形时,材料的屈服点越大,弯曲时回弹越小。()
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低碳钢在拉伸过程中先后存在弹性变形阶段、屈服阶段、强化阶段和颈缩阶段。
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金属材料受拉时,在载荷不增加的情况下,仍能发生明显()变形时的应力称为屈服极限。
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由于金属材料承受长期反复交变载荷作用,虽然所受的应力小于强度极限甚至屈服极限,但是在无显著外观变形的情况下,突然发生破坏,这种现象称为()。
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金属材料的上屈服点是指金属试样在拉伸过程中发生屈服而首次下降前的最大应力,下屈服点是指在拉伸过程中不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小应力。
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结构抗震试验的特点是荷载作用反复,结构变形很大。试验要求做到结构构件屈服以后,进入非线性工作阶段,直至完全破坏
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屈服现象结束后,材料又恢复了抵抗变形的能力,这时必须重新增加负荷,才能使试件继续变形,这个阶段称作()。
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以下材料哪些没有明显屈服阶段,得不到屈服点,但断裂后具有较大的塑性变形?()
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屈服极限是使材料发生塑性变形的()应力。
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低碳钢拉伸时有明显的“四个”阶段,它们依次为是:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段。
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进入屈服阶段后,材料发生( )变形。
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材料由弹性变形进入塑性变形阶段的现象称为()。
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低碳钢筋拉伸试验过了第二阶段即屈服阶段以后,钢筋内部组织发生了剧烈的:化,重新建立了平衡,钢筋抵抗外力的能力又有了很大的增加。应力与应变的关系表现,上升的曲线,这个阶段称为()。 A.强化阶段 B.屈服阶段 C.弹性阶段 D颈缩阶段
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零件某个部分所承受的实际应力大于材料的屈服强度时所发生的塑形变形而引起失效()
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因容器承受的压力超过材料的屈服极限,材料发生屈服或全面屈服(即变形),当压力超过材料的强度的极限时,则发生断裂的破裂型式是()
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一般非线性缓冲材料的变形过程可分为线性、屈服和密实化阶段,如多孔材料;可将线性、屈服阶段用双曲正切型描述,而密实化阶段可用正切型描述。()
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屈服极限代表材料开始塑性变形的抗力,也就是材料由弹性变形过渡到弹-塑性变形的应力。
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