随着塑性变形的增加,晶体中的位错在逐渐减少。
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一般的金属材料在冷塑变形时会引起材料性能的变化。随着变形程度的增加,所有的强度、硬度都(),同时塑性指标(),这种现象称为冷作硬化。
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在平衡状态下,随着含碳量的增加,铁素体量逐渐减少,而渗碳体量逐渐增加。
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在金属材料中,声发射现象一般来源于金属塑性变形、位错运动、马氏体转变、()以及磁性效应。
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塑性区是指地基中已发生剪切破坏的区域。随着荷载的增加,塑性区会逐渐发展扩大。
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混凝土的徐变是指混凝土在一定荷载长期作用下,随着时间而产生增加的塑性变形。
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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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随着线能量(或热输入)的增大,加热区宽度增加,热压缩塑性变形区也增加,因而导致焊接残余变形()
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加工硬化指的是随着塑性变形的增加,金属的()。
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重复荷载作用次数增加,土体每一次产生的塑性变形逐渐增大。
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()是指材料在较低的温度下或增加应力时,经受塑性变形,当升高温度或减少应力时,这种材料能恢复到原来的形状
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金属材料在塑性变形过程中,随着金属内部组织的变化,金属的机械性能也将产生明显的变化,即随着变形程度的增加,金属的强度、硬度增加,而塑性、韧性下降。
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对于常用的金属材料,在常温下塑性变形过程中会出现材料性能变化,即随着变形程度的增加,材料的强度指标()塑性指标()。
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铁碳合金随着碳含量的增加,组织中的铁素体相对量逐渐增加,而渗碳体相对量逐渐减少。
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应力松弛是零件在高温和应力状态下工作时,如维持总变形不变,随着时间的增加,零件的应力逐渐降低
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多晶体的塑性变形主要是以位错方式进行的,并且是不均匀的。
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金属材料的塑性变形是通过位错运动来实现的。()
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外力作用变形逐渐增加的变形是塑性变形。
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随着塑性变形增大,位错发生增殖、缠结形成亚晶粒,使强度提高。
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在塑性变形过程中,层错能较高的金属中的扩展位错易于产生交滑移。
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钢材中,随着含碳量的增加,钢的强度和硬度逐渐升高,而塑性和韧性也会逐渐升高
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金属在塑性变形过程中,随着变形程度的增加,其强度、硬度提高,塑性、韧性降低的现象称为加工硬化。加工硬化一旦产生就不可改善。
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随着变形程度的增加,钢的变形抗力增加,塑性、韧性下降的现象叫加工硬化。()
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1、材料经过塑性变形后,位错密度是怎样变化?
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金属塑性变形的实质是晶体内部通过位错在切应力作用下的不断运动实现()的结果。
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