首页
›
答案
›
标签
›
变形金属
变形金属
1
变形金属再结晶前后晶粒的点阵结构类型、成分都会发生变化。
2
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。
3
冷变形金属在加热过程中的软化机制主要与()有关。
4
冷变形金属经回复后,()。
5
冷变形金属经再结晶退火后,力学性能的变化是()。
6
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。
7
欲使冷变形金属的硬度降低、塑性提高,应进行()。
8
冷变形金属再结晶后()
9
为改善冷变形金属塑性变形的能力,可采用()
10
冷变形金属在回复阶段观察到的现象描述错误的是()
11
为改善冷变形金属塑性变形的能力,可采用()。
12
变形金属再结晶后()。
13
变形金属再结晶后,其晶格类型和晶粒形状都改变了。
14
变形金属再结晶过程中发生了晶体结构的转变。
15
塑性成形时,必须对变形金属加热
16
冷变形金属再结晶后,则()。
17
为保持冷变形金属的强度和硬度,应采用再结晶退火。
18
只有改变加热温度,冷变形金属加热时才会出现回复、再结晶及晶粒长大三个不同过程。
19
常利用回复现象将冷变形金属低温加热,既稳定组织又保留加工硬化,这种热处理方法是下列哪一种?
20
变形金属再加热时发生的再结晶过程是一个新晶粒代替旧晶粒的过程,这种新晶粒的晶型是:()
21
冷变形金属,由于加工硬化使其塑性、韧性降低;为了恢复塑性和韧性,应采用()
22
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。
23
冷变形金属在加热时发生的回复过程中最主要的变化是显微组织的变化。
24
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。
25
由于铣削过程中形成切屑时的塑性变形,以及已加工表面和过渡表面的塑形变形,金属产生(),这就使切削阻力增大,加快刀具磨损,甚至产生崩刃。
26
()后的晶粒内部晶格畸变消失,位错密度下降,因而金属的强度、硬度显著下降而塑性则显著上升,使变形金属的组织和性能基本上恢复到冷塑性变形前的状态。