金属材料在弹性变形阶段卸载后产生塑性变形的极限应力为材料的弹性极限
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低碳钢拉伸试验中,试件在发生弹性变形后会出现屈服平台,此时应力称屈服极限,然后在塑性变形达到()时发生断裂。
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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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在低碳钢拉伸性能实验过程中,在()阶段既产生弹性变形,又产生塑性变形。
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在外力作用下金属将产生变形。应力小时金属产生弹性变形,应力超过σs时金属产生塑性变形。因此,塑性变形过程中一定有弹性变形存在。
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塑性材料的容器出现部分屈服变形时,弹性约束自行缓解,变形不再发展,不连续应力不再增加。
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低碳钢拉伸试验中,经过()阶段后,材料开始产生塑性变形。
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金属磨削的实质是:被磨削的金属表层在磨粒的挤压、摩擦作用下产生弹性变形和塑性变形,经过挤压、滑移、挤裂三个阶段,最后被分离,形成()表面。
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消除金属塑性变形后产生的残余应力,应采取的措施是()
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在金属产生塑性变形的过程中,必然伴随有弹性变形的存在。
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金属进行塑性变形的外力为1500N,受力的面积为300㎜2,此时金属产生内力,其应力应为()。
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金属晶格在受力时发生歪扭或拉长,当外力示超过原子之间的结合力时,去掉外力之后晶格便会由变形的状态恢复到原始状态,也就是说,未超过金属本身弹性极限变形叫金属的();当加在晶体上的外力超过其弹性极限时,去掉外力之后歪扭的晶格和破碎的晶粒不能恢复到原始状态,这种永久变形叫()。金属随着晶粒的增大,塑性()变形抗力()。
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金属材料受拉力作用时,在弹性变形阶段所能承受的最大应力为材料的()。
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拉伸实验能显示出金属材料在弹性变形和塑性变形时应力与()的关系。
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对其它塑性材料,卸载后试件残留的塑性应变达到0.2%时, 对应的应力值作为材料的()极限。
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材料能保持弹性变形的极限应力称为()。
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金属材料在外力作用下的变形一般分为三个阶段:弹性变形、弹塑性变形和()。
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金属受力时发生的未超过金属本身弹性极限的变形叫塑性变形。
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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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材料的弹性极限是指对材料施加应力并在释放应力后不导致塑性变形的最大单位应力。
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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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17、理想弹塑性材料进入塑性状态后,应力不增加也可连续产生塑性变形。
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塑性金属材料的切削过程分为弹性变形、塑性变形、挤裂、切离等四个阶段。
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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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