当加热温度再高时,以()为核心形成位向与变形晶粒位向不同的等轴晶粒,随之长大直至变形晶粒完全消失。此时潜在的能量完全消失,晶粒恢复至变形前的状态,表现为强度和()度下降。
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各向异性金属的多晶体晶粒组织,在()偏振光下观察,可以看到()的晶粒,表示晶粒位向的差别。
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多晶体中,各晶粒的位向是完全相同的。
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()是指热轧过程中通过对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,以获得细小的晶粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。
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在一颗晶粒内部,其晶格位向完全一致。()
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检查平台限摆装置:使曲臂与水平面夹角小于65°应能限制平台左右旋转;限制平台从中位向曲臂梯侧旋转,以避免平台与曲臂梯干涉。
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加热温度过高时,金属的晶界发生融化,同时炉气侵入使晶界氧化,破坏了晶粒的结合力,这种缺陷称为()
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钢料加热到接近融化的温度,并在此温度长时间停留,造成了奥氏体晶粒粗大,同时造成晶间被氧化,形成易熔共晶氧化物,这种现象即为过热。
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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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由于实际晶体是由许多位向各异的晶粒组成,因而整体显示各向异性。
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内旋斜视的代偿头位向()。
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晶界本身的强度对多晶体的加工硬化贡献不大,而多晶体加工硬化的主要原因来自晶界两侧晶粒的位向差。
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结晶后的晶粒呈相同的位向,这种晶粒称()晶体。
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不同的晶粒具有不同的位向,称为()。
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当动力脚从一个开位向另一个开位移动时,必须先与主力脚靠拢,而中心不变的舞步叫()
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当冷变形达到一定程度时,晶粒的位向将趋于一致,形成具有一定关系的组织,称为变形织构。变形织构分为()两类。
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外斜视的代偿头位向()。
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高锰无磁钢的终锻温度应控制在900℃以上,通过控制热锻过程的在结晶,可使奥氏体的晶粒()、和()化,当变形温度为950℃,变形温度为10%~20%,可以获得比较均匀的()。
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在金属滑移过程中,首先启动的滑移系保持位向不变一直到变形结束。
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当指令“SUB AX,BX”执行后,如果CF=1,则说明最高有效位向高位有进位或有借位,对【 】数的操作结果溢出。
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同一化学组成,厚度不同的玻璃制品在同一退火窑退火时,退火温度应按厚度最小的进行确定,以免薄的制品在温度过高时产生变形,加热及冷却速度则应按厚度最大值来确定,以保证厚壁制品不致因热应力而产生破裂。()
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12、将变形后的金属加热到一定温度,金属原子在高密度位错的晶粒边界或碎晶处形成晶核,并不断长大,按变形前的晶体结构形成新的均匀细小的等轴晶粒的情况下使其力学性能和物理性能部分得以恢复的过程称为()。
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移位寄存器指令中的N<0时,为反向移位,即从最低位向最高位移位。()
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