再结晶使塑性变形后的金属晶粒变成()。
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冷变形后的金属被加热到再结晶温度以上时,(),机械性能恢复到变形前。
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带钢经()后,由于晶粒被压偏、拉长晶格发生变形,使金属带钢塑性降低、强度增高,这种现象叫做()。
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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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闪光焊和气压焊在顶锻力的作用下使加热后的钢轨端头产生塑性变形、再结晶或扩散等作用形成接头。
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塑性变形后的金属加热时,破碎的晶粒变成了等轴状,说明发生了()
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在金属再结晶温度以下进行的塑性变形加工称为(),如低碳钢的冷轧、冷拔、冷冲等。
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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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当温度升高时整齐的晶粒变成破碎的晶粒,短晶粒变成等轴晶粒的过程叫再结晶
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在金属再结晶温度以下进行的塑性变形加工称为冷加工,如低碳钢的冷轧、冷拔、冷冲等。
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冷变形金属加热再结晶过程中晶格类型不变化,只是晶粒形状改变。
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金属获得粗大再结晶晶粒的变形度称为()。
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金属发生塑性变形必然引起金属晶体组织结构的(),使晶格发生歪扭和紊乱,使晶粒破碎并且使晶粒沿着受力方向被拉长或压缩。
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当温度升高到该金属熔点(开氏温度)的0.4倍时,金属原子获得更多的热能,使塑性变形金属被拉长了的晶粒重新生核、结晶,变为与变形前结构相同的新等轴晶粒,这一过程称为()。
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变形金属加热时,金属的晶粒由破碎变成完整,由拉长的晶粒变成等轴晶粒的过程称为()
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通过再结晶退火能使金属材料力学性能恢复到变形前的力学性能。
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金属再结晶后的晶粒大小取决于参与再结晶的晶粒( )。
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冷变形金属的晶粒尺寸会在回复和再结晶阶段发生明显增加。
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在金属的再结晶温度以下的塑性变形加工称为热加工。
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冷变形后的金属加热到一定温度后,在原来的变形组织中产生无畸变的新晶粒,而且性能恢复到变形以前的完全软化状态,即消除加工硬化现象,这个过程称为再结晶。
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2、变形金属再结晶过程是一个新晶粒代替旧晶粒的过程,该新晶粒的晶型 。
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24、金属经塑性变形后,在较高的温度下出现新的晶核,这些新晶核逐渐长大代替了原来的晶体。此过程称为 。再结晶 了加工硬化所引起的一切后果;使拉长的晶粒变成 ,消除了由晶粒拉长所形成的 及与其有关的 ,消除在回复后尚遗留在物体内的 和 残余应力。
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冷塑性变形金属经再结晶后,一般都得到细小均匀的等轴晶粒()
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金属在冷塑性变形后产生()、()提高;()、()下降的现象,称作加工硬化。塑性变形后的金属经加热将发生回复、()、晶粒长大的变化。
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73、变形金属的再结晶退火温度越高,退火后得到的晶粒越粗大。
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