大变形的低层错能金属,再结晶形核机制为( )。
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纯金属材料的再结晶过程中,最有可能在()位置首先发生再结晶形核。
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再结晶温度通常定义为、经过大变形时()的冷变形金属,在1h保温时间内完成再结晶的最低温度。
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由于金属的()和晶内变形的存在,其变形量可以比较大。低温时,多晶体的()不可过大,否则将引起金属的破坏。
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非脆性晶形药材(冰片)受力变形不易碎裂,粉碎时如何处理()
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金属塑性变形的两种机制是滑移和孪生。
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金属的变形度越大,金属的再结晶温度越()。
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金属的变形速度越大,则越不容易变形。
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实践证明,再结晶温度与金属变形的程度有关,金属的变形程度越大,再结晶温度越()。
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金属预先的变形程度越大,再结晶温度()
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当金属塑性变形程度相当大时,将导致组织发生()变化。
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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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金属材料在外力作用时,产生的塑性变形程度越大,则塑性越好。
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拉伸时,金属的变形程度越大()也越大。
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通常,加入杂质和微量合金元素可提高再结晶形核场所,促进再结晶形核,因此会降低再结晶温度。
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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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在塑性变形过程中,层错能较高的金属中的扩展位错易于产生交滑移。
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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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金属的变形度越大,金属的再结晶温度越()。
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14、大角晶界凸出形核机制主要出现在变形量小,晶粒变形不均匀的情况下
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试述金属塑性变形的机制与塑性变形后金属的组织变化及其对性能的影响。 (金属经过冷加工塑性变形后,组织和性能发生哪些变化?
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金属材料受外力作用时、产生的塑性变形程度越大,塑性越好。()
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