3锻造性是以塑性和变形抗力来()的。
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金属材料的可锻性常用金属的塑性指标和变形抗力来综合衡量。
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金属材料的锻造性包括()和变形抗力等。
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模具材料应具有良好的可锻性,主要体现在,具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围()。
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铣削加工时,在铣刀的作用下,()都要产生弹性变形和塑性变形,因此就有变形抗力作用在铣刀上。
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影响金属材料的塑性和变形抗力的因素有:()
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金属在冷态下的塑性变形过程中,由于晶粒滑移产生碎晶和晶格歪扭和畸变,使滑移受阻(),从而变形抗力增大。
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钢的加热目的是提高塑性,降低变形抗力,以便轧制,钢在加热过程中,可以消除铸锭带来的某些组织缺陷和应力。
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变形抗力是指在一定的加载条件和一定的变形温度下,引起塑性变形的单位变形力。
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金属在晶界处的塑性变形抗力较晶体本身的塑性变形抗力为()
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晶粒越细,晶界越多,塑性变形抗力就越大,则塑性和韧性越好。
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模型锻造中,金属的可锻性好,故变形抗力小。
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金属材料的塑性越好,变形抗力越大,金属的锻造性能越好。
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金属的塑性越高,变形抗力越小,则表明该金属材料的可锻性好,越有利于锻造生产。
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可锻铸铁具有一定塑性变形的能力,可以锻造。
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锻造毛坯加热的目的就是提高金属的塑性,且降低其变形抗力。
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塑性变形是指金属材料产生塑性变形而不被破坏的能力,通常是以伸长率来表示,伸长率是变形量与变形以后长度的比值。
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金属在随着塑性变形量增大,对抗塑性变形的抗力也不断增大的现象叫做()
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变形温度对金属塑性的影响很大,一般来说,随着变形温度的升高,塑性(),变形抗力()。
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影响金属塑性和变形抗力的因素有哪些?
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奥氏体的塑性较好,变形抗力较低,在压力加工和热处理时,大都要加热到奥氏体区域。()
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由于奥氏体组织具有强度低、塑性好,便于塑性变形的特点,因此,钢材轧制和锻造多在单一奥氏体组织温度范围内。
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金属的应力――应变曲线能反映材料的下述机械性能:对微量塑性变形的抗力指标,抗拉强度和反映材料塑性性能的指标等三个方面。
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晶粒大小对金属塑性和变形抗力有何影响?
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16、金属的锻造性常用 和变形抗力来综合衡量。
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