以下压力容器的破坏变形中,有显著塑性变形的是()
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金属受到载荷作用后,其变形和破坏一般过程是:弹性变形→弹性变形+塑性变形→塑性变形→断裂。
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经过()处理的高锰钢制作的工件,在工作中受到冲击和压力而变形时,表面会产生强烈的硬化使其硬度显著提高(50HRC以上),从而获得高耐磨性,而心部仍保持高的塑性和韧性。
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金属材料在载荷作用下,断裂前发生塑性变形(永久变形)而不被破坏的能力称为塑性。
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在野外常见的边坡变形破坏类型中,边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形现象,称为()。
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脆性破坏指容器破裂时没有显著的塑性变形。()
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压力容器的金属材料在外力的作用下引起变形和破坏的过程分为三个阶段,即弹性变形阶段、弹塑性变形阶段和断裂阶段,这种破坏形式属于()。
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关于塑性材料与脆性材料的比较,有下列说法,正确的是()。 ①塑性材料的抗拉性能好; ②脆性材料的抗拉强度高于抗压强度; ③塑性材料在破坏之前有明显的变形; ④脆性材料对应力集中很敏感。
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超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一,随着容器内压力迅速升高,容器发生了显著变形最终产生破裂,这种破坏形式应为()。
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塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。
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建筑材料的力学性质中,材料的塑性是指材料在外力作用下产生变形,外力去掉岳变形不能完全恢复,但也不即行破坏的性质。()
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构件在交变应力作用下发生疲劳破坏,以下结论中()是正确的。 ①断裂时的最大应力小于材料的静强度极限; ②用塑性材料制成的构件,断裂时有明显的塑性变形; ③用脆性材料制成的构件,破坏时呈脆性断裂; ④断口表面一般可明显地分为光滑区及粗糙区。
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压力加工时要求金属具有最大的塑性变形量,而工具则不允许有任何塑性变形,而且弹性变形也越小越好。
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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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当金属在三个方面向受压力的状态中变形时其塑性显著增强。
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奥氏体不锈钢具有非常显著的加工硬化特性,其原因主要是在塑性变形过程中奥氏体会转变为马氏体。
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金属和合金塑性变形时,硬度会随变形程度的增大而不断提高,直至破坏,此即所谓的变形()。
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压力容器韧性破坏按破坏机理大致可分为弹性变形、弹塑性变形和断裂三个阶段。
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主应力图中的压应力个数越多,数值越大,则金属塑性越高这是因为压应力()晶间变形;压应力有利于()中由于塑性变形引起的各种微观破坏;三向压应力能()由形不均所引起的附加应力。
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5、破坏前有明显塑性变形,且破坏非突发性的材料属于()。
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压力容器得疲劳破坏时无明显塑性变形。()
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压力容器韧性破坏按破坏机理大致可分为弹性变形、弹塑性变形与断裂三个阶段。()
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金属材料在载荷作用下,产生显著的变形而不致破坏,并在载荷取消后,仍能保持变形后的形状的能力,称为塑性。(.)()
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超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一,随着容器内压力迅速升高,容器发生了显著变形最终产生破裂,这种破坏形式应为单选()
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金属材料在载荷作用下,断裂前发生塑性变形(永久变形)而不被破坏的能力称为塑性()(Ⅰ)