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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将金属加热到再结晶温度以上时,金属将发生回复、再结晶及晶粒长大等变化。
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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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再结晶温度通常定义为、经过大变形时()的冷变形金属,在1h保温时间内完成再结晶的最低温度。
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按金属固态成形的温度将成形过程分为两大类其一是冷变形过程,其二是热变形过程,它们以金属的再结晶温度为分界限。
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冷变形金属的再结晶行为的最大贡献是()
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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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冷变形后的金属进行加热,当温度不太高时,金属内部的晶格畸变程度不发生变化。()
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再结晶形成的新晶粒在晶格类型上同原来晶粒是不同的。()
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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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冷变形金属经过再结晶则()。
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金属经加热后,破碎的晶粒变为整体的晶粒,变形的晶粒变为等轴晶粒的过程称为结晶。
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再结晶使塑性变形后的金属晶粒变成()。
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铸造金属在加热时会出现回复、再结晶及晶粒长大三个不同过程。
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冷变形金属在加热中,晶界边数大于6的晶粒会逐渐长大,而晶界边数小于于6的晶粒会逐渐缩小甚至消失。
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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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金属的再结晶过程中会发生晶粒形状、成分和晶体结构的变化。
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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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冷变形金属在加热时发生的回复过程中最主要的变化是亚结构的变化。
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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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冷变形金属经过再结晶后,()。
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4、再结晶前后晶粒的晶格类型和成分
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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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