根据非金属夹杂物在材料热加工温度下相对变形程度的不同,可将非金属夹杂物分为三类,以下哪一个不属于这三类()。
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金属材料在不同外力作用下会产生不同的变形,但不会出现()变形。
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常温下能产生()变形的金属材料并且壁厚较大的孔都可进行挤压加工。
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双金属温度计是由二种()不同的金属薄片叠焊在一起制成。若将双金属片一端固定,在其受热后由于二种金属产生弯曲变形,弯曲的程度与温度高低成正比。
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金属材料冷却时,因表面和内部的温度不同形成温差,表里收缩不一,材料内部会产生很大的应力,造成零件变形甚至开裂。()
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金属在载荷作用下,其()和()都会有不同程度的变化,这种()和()的改变,叫变形。
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非金属夹杂物在钢中是允许存在的。
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金属在冷加工变形中,金属变形抗力指标,随变形程度的增加而();金属的塑性指标,随变形程度的增加而()。
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金属的再结晶过程不是顺势完成的,它是以一定的速度进行的,在结晶速度和金属材料的种类、变形程度和温度有关。
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热加工变形可使晶粒细化,夹杂物破碎,改善金属的组织结构。
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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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热加工性能是指金属材料在加热状态下受压力加工产生塑性变形的能力。
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金属在冷加工变形中,金属的变形抗力随变形程度增加而()
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金属的变形抗力的大小不仅与金属材料的化学成份有关,还取决于变形温度,变形速度变形程度。
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异金属夹杂物在钢中是允许存在的。
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金属材料在一定温度条件下承受()作用时,抵抗变形和断裂的能力称为金属材料的机械性能。
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用的金属材料在冷塑性变形时,随变形程度的增加,所有强度指标均(),硬度也(),塑性指标(),这种现象称为加工硬化。
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硬度是衡量金属材料抵抗表面变形的能力。根据测定的方法不同,可分为()
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内生夹杂物在钢中的分布相对来说比较均匀、分散、颗粒一般比较细小。
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非金属夹杂物在钢材中的存在不可避免,其数量和形态只能通过()来改善。
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金属材料在一定温度及外力作用下,抵抗变形及断裂的能力,称为()。
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根据金属材料在磁场中受到磁化程度的不同,金属材料可分为:铁磁性材料、顺磁性材料和()材料。
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根据非金属夹杂物在材料热加工温度下相对变形程度的不同,可将非金属夹杂物分为()。
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金属在冷加工变形中,金属变形抗力指标,随变形程度的增加而;金属的塑性指标,随变形程度的增加而。()
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金属在一定温度条件下承受外力(载荷)作用时,抵抗变形和断裂的能力称为金属材料的机械性能。()
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