附加应力与基本应力符号相反时,金属变形抗力减小。
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通常用某一变形条件下的单向应力状态时的()极限作为材料的变形抗力指标。
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当金属内部存在应力,其表面又有尖角、尖缺口、结疤、折叠、划伤、裂纹等缺陷存在时,应力将在这些缺陷处集中分布,使这些缺陷部位的实际应力比正常应力高数倍。这种现象叫应力集中。应力集中提高了金属的变形抗力,降低了金属的塑性,金属的破坏往往从应力集中的地方开始。
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应力是指金属材料受到外力的作用时在其内部产生方向相反而大小相等的内部抵抗力。()
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加工硬化产生的原因是金属变形后在变形区内减小了应力。
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将冷变形后的金属加热一断时间后,因为原子活动加强,使原子恢复到平很位子,晶内残余应力大大减小,这种现象叫()。
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地基附加应力是引起地基变形与破坏的主要因素
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镦粗变形时金属受到摩擦作用,因此其内部各点的主应力状态不同,中心部分具有较大的侧向压力的()状态,靠近边缘,由于摩擦力逐渐减小,故侧向压应力应随之减小,至表面层已看成是单向的压应力状态。
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施工中经常遇到对钢结构的焊接作业,在设置角焊缝时,为了避免基本金属的“过热”,减小焊件的焊接残余应力和残余变形,除钢管结构外,角焊缝的焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的()倍。
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拉伸实验能显示出金属材料在弹性变形和塑性变形时应力与()的关系。
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()严重时会减小基本金属的截面积,使焊缝承载能力降低,且会产生应力集中,导致裂纹产生。
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应力集中在很大程度上提高了金属的变形抗力,提高了金属的塑性,金属的破坏往往最先从应力集中的地方开始。
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金属的应力――应变曲线能反映材料的下述机械性能:对微量塑性变形的抗力指标,抗拉强度和反映材料塑性性能的指标等三个方面。
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材料内应力大小决定了金属的变形抗力大小
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引起地基变形与破坏的主要原因是附加应力。
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一般来说,残余应力符号与塑性应变符号相反。
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【判断题】轴向拉伸或压缩杆件横截面上正应力的正负号规定:正应力方向与横截面外法线方向一致为正,相反时为负,这样的规定和按杆件变形的规定是一致的。
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自由落体冲击时,当冲击高度H增加时,若其他条件不变,则被冲击结构的()。 A.动应力增加,动变形减小; B.动应力增加,动变形减小; C.动应力、动变形均增加; D.动应力、动变形均减小。
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