金属再结晶后强度和硬度显著下降,塑性和韧性大大提高,内应力完全(),金属回复到原来的状态。
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再结晶阶段,金属材料的硬度降低,塑性、韧性升高。
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()含量提高,钢材的强度提高,塑性和韧性显著下降,可焊性降低。
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()的含量增加,可以使钢材的强度、硬度提高.塑性和韧性显著降低,还可以显著加大钢材的冷脆性。
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建筑钢材中,随着()含量增加,钢材的强度、硬度提高,塑性和韧性显著下降。
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金属在冷变形时,随着变形程度增加,强度和硬度(),塑性和韧性()。
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金属材料的主要()有:弹性、塑性、刚度、强度、硬度、冲击韧性、疲劳强度和断裂韧性等。
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在()阶段,金属的强度、硬度和塑性等机械性能变化不大,但内应力会显著下降。
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金属材料的机械性能有硬度、强度、冲击韧性、塑性和疲劳强度。()
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金属材料经过加工变形后,强度和硬度显著提高而塑性下降的现象称为()
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实践证明,只要适当控制固溶体中溶质的数量,就能够显著提高金属材料强度的同时仍使其保持较高的塑性和韧性。
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金属经过冷加工后,强度、塑性将提高,而硬度则下降,简称冷硬现象。
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在回复阶段,金属的强度、硬度和塑性等机械性能变化不大,但内应力会显著下降。
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钢材的冷加工强化使材料强度硬度和塑性提高,但韧性下降。
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钢材随着时间的延长,强度、硬度提高,而塑性、韧性下降的现象称为()。
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加工硬化、固溶强化均使材料强度、硬度显著提高,塑性、韧性明显降低,故可认为它们有相同的强化机理。
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磷使钢的强度、硬度增加,但室温下塑性和韧性显著下降,这称为()。
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含碳量增加,会使钢材的硬度和韧性明显提高,塑性和强度明显下降。
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()的含量在1%以下时,可使钢的抗拉强度和屈服点提高,而塑性和冲击韧性的下降并不显著,工艺性能也不显著变化。
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淬火的目的在于增加钢材的硬度和强度,塑性和韧性大大下降。
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焊缝金属过烧,碳元素大量烧损,焊接接头强度提高,韧性和塑性下降。
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随着含碳量的增高,金属材料的强度、硬度提高,韧性、塑性下降。
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晶体缺陷使晶格发生畸变,金属的强度、硬度上升,塑性、韧性下降。()
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金属材料的强度、塑性、硬度、韧性和疲劳等称为()性能。
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10、经固溶处理后的铝合金,再重新加热到一定温度并保温时,强度和硬度显著提高,而塑性明显降低,这种现象称为回火强化。
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