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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金属塑性变形分为冷变形、热变形和温变形。金属的热变形与冷变形相比,()较小。
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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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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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将冷变形后的金属加热一断时间后,因为原子活动加强,使原子恢复到平很位子,晶内残余应力大大减小,这种现象叫()。
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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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火焰校正的基本方法是利用局部加热的方法,使金属材料在加热、冷却的过程中产生局部压缩性变形,去抵消构件或钢材原有的变形。
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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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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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固体表面由于加工过程中的变形及局部加热,表现出不同于基体的物理机械性能,主要表现在()、()、()、()和()等。
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动态回复对金属热塑性变形的主要软化机制是什么?
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焊接过程对金属构件来说,是一种不均匀的加热和冷却,是容易造成构件产生()而引起变形的主要原因。
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矿石的软化温度是矿石在一定的负荷下,加热开始软化变形的温度。
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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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焊接的残余应力和变形主要是由于焊接过程中局部加热和冷却,高温区域的金属热胀冷缩受阻碍所形。
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金属在加热、冷却、及变形过程中产生的应力统称为()。
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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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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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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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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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金属热塑性变形过程中的软化机制主要包括()和()。
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要想轧制厚度更薄的带钢,应该有效的减小金属在轧制过程中的实际变形抗力,减小工作辊直径,采用高效率工艺润滑剂,适当采用张力轧制,适当安排软化热处理()
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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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