终锻温度(),金属的可锻性急剧变差,使加工难于进行,若强行锻造,将导致锻件破裂。
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金属材料的可锻性就是指金属接受机械切削加工的性能。
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在金属()温度以上进行的塑性变形加工称为热加工,如钢材的热锻和热轧等。
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金属材料的工艺性能按()的不同,可分为铸造性、可锻性、焊接性、和切削加工性等。
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金属加热温度越高,可锻性越好。
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金属的可锻性是指受压力加工的能力,可锻性好的金属能经受()变形而不破裂。可焊性是指金属()的性能,低碳钢可焊性好,高碳钢和铸铁的可焊性差。
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当低于终锻温度锻造时会产生加工硬化,会使坯料表面的(),如继续锻造,便会引起裂纹,甚至报废。
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金属加热温度越高,可锻性越差。
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哪些加工条件对金属的可锻性有影响?
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什么是金属的始锻温度和终锻温度?
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金属开始锻打的温度称为始锻温度,金属锻打终止时的温度称为终锻温度.
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金属的可锻性是指承受压力加工的能力,可锻性好的金属能经受()变形而不破裂。
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在金属再结晶温度以下进行的塑性变形加工称为冷加工,如低碳钢的冷轧、冷拔、冷冲等。
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导热性差金属,加热和冷却时产生内外温度差。导致内外不同的膨胀或收缩,使金属变形或开裂。
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热挤压是金属加热到()温度以上进行挤压加工的工艺。
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金属管道进行耐压试验时,严禁使试验温度接近金属的()温度。
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当钢加热到比过热更高的温度时,不仅钢的晶粒张大,晶粒周围的薄膜开始熔化,氧进入了晶粒之间的间隙,使金属发生氧化,促进了它的熔化。导致晶粒彼此间的结合力大为降低,塑性变坏,这样的钢在进行压力加工过程中就会开裂,这种现象指()。
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高锰无磁钢的终锻温度应控制在900℃以上,通过控制热锻过程的在结晶,可使奥氏体的晶粒()、和()化,当变形温度为950℃,变形温度为10%~20%,可以获得比较均匀的()。
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从金属学观点来看,凡在再结晶温度以下进行的加工称为();在再结晶温度以上进行的加工称为()。
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碳的质量分数(含碳量)大于 0.8 %的高碳钢与低碳钢相比,可锻性较差。在选择终锻温度时,高碳钢的终锻温度却低于低碳钢的终锻温度;其主要原因是为了( )。
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熔池中温度分布不均匀引起液态金属密度差,使液相从低温区向高温区流动,产生对流运动。
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8%的高碳钢与低碳钢相比,可锻性较差。在选择终锻温度时,高碳钢的终锻温度却低于低碳钢的终锻温度;其主要原因是为了()。
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导热性差的金属,加热和冷却时会产生内外温度差,导致内外不同的膨胀或收缩,使金属变形或开裂。()
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金属材料的工艺性能,通常指铸造性、可锻性、焊接性和切削加工性等。()
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13、提高金属变形时的温度,可有效改善金属的可锻性。因此,钢材在加热时,只要不超过金属的固相线温度,就可以使金属获得良好的可锻性。
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