如果金属材料的晶粒细小,则它的屈服极限就高,其塑性和韧性就好。
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对于金属的常温力学性能来讲,一般是晶粒越细小则强度和硬度越高,同时塑性和韧性越好。
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在常温下,金属的晶粒愈细,其强度、硬度、塑性和韧性就愈低。
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对于没有明显屈服极限的塑性材料,通常以产生0.2%的()所对应的应力作为屈服极限。
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()是指热轧过程中通过对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,以获得细小的晶粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。
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当金属的温度高于某一限度时,即使应力低于屈服极限,材料也能发生缓慢的塑性变形。这种塑性变形经长期积累,最终也能导致材料破坏,这一现象被称为()。
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晶粒细小的金属塑性较低,随着晶粒增大,塑性将增大。
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晶粒细小的金属塑性较差。
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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塑性材料的工艺性能好; ②塑性材料的抗拉屈服极限等于抗压屈服极限; ③脆性材料在破裂之前有明显的先兆; ④脆性材料屈服极限较大。
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随着晶粒尺寸的减小,金属的屈服极限()。
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()对于塑性材料构件,工作应力达到屈服极限时,将产生显著的塑性形变而丧失工作能力。
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金属晶格在受力时发生歪扭或拉长,当外力示超过原子之间的结合力时,去掉外力之后晶格便会由变形的状态恢复到原始状态,也就是说,未超过金属本身弹性极限变形叫金属的();当加在晶体上的外力超过其弹性极限时,去掉外力之后歪扭的晶格和破碎的晶粒不能恢复到原始状态,这种永久变形叫()。金属随着晶粒的增大,塑性()变形抗力()。
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对塑性较好的钢材,其拉伸线上往往存在上屈服点和下屈服点,而一般则把下屈服点作为屈服极限。
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屈服极限是指材料抵抗微小塑性变形的能力。工程上常用符号()表示,单位为MPa。
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晶粒细小的金属塑性较高,随着晶粒增大,塑性将降低。
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晶粒度对于塑性的影响为:晶粒越细小,金属的塑性越()。
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屈服极限是使材料发生塑性变形的()应力。
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在确定塑性材料的许用应力时,是屈服极限应力σs除以安全系数作为许用应力
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()认为材料发生塑性屈服的主要因素是最大切应力,只要最大切应力达到极限切应力材料就屈服。
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晶粒细小的金属塑性较低,随着晶粒增大,塑性将增大。此题为判断题(对,错)。
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屈服极限 是衡量材料塑性的一个重要指标
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对于没有明显屈服阶段的塑性材料,通常以S0.2表示屈服极限。其定义有以下四个结论,正确的是()?
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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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屈服极限代表材料开始塑性变形的抗力,也就是材料由弹性变形过渡到弹-塑性变形的应力。
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从强度和塑性上看,晶粒细小的金属材料比晶粒粗大的金属材料好()
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