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当金属的变形量在临界变形量内时,会得到细小的晶粒。()


参考答案

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考题 为了得到细化晶粒组织上的锻件,在制定锻造工艺时,特别是最后一火的锻造,应尽量避免在临界变形程度下进行。即在高温下应采用高于临界变形程度的较大变形量进行锻造,在低温下进行修正时,应采用低于临界变形程度的小变形量进行局部修正。() 此题为判断题(对,错)。

考题 变形度大于临界变形度,则晶粒逐渐细化,变形度愈大,晶粒愈细小。此题为判断题(对,错)。

考题 当金属材料的塑性变形度大于10%时,再结晶所形成的是细晶粒。()

考题 钢材在较低温度下进行塑性变形加工,会因加工硬化,其原因是()。A、金属发生蠕变B、金属发生疲劳C、金属发生晶粒变形D、金属必生再结晶

考题 晶粒细小的组织,变形抗力较小。

考题 金属组织晶粒度细小,有利于提高(),同时也增加了()。A、塑性B、弹性C、变形抗力D、应力

考题 铝合金的临界变形程度为()%,为防止形成粗大晶粒,则要求每次压力加工时变形量应大于临界变形量。A、10--12B、12--15C、15--17D、12--20

考题 对金属进行加热,一般在温度升高时,金属的塑性可得到改善,同时变形抗力会()。

考题 金属晶格在受力时发生歪扭或拉长,当去掉外力后歪扭的晶格和破碎的晶粒不能恢复到原始状态,这种永久变形叫做()。A、弹性变形B、体积不变定律C、塑性变形D、应力集中

考题 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()。

考题 变形度大于临界变形度,则晶粒逐渐细化,变形度愈大,晶粒愈细小。

考题 冷塑性变形对金属显微组织有较大影响,下面描述正确的有()A、随着变形量的增加原来的等轴晶粒将逐渐沿其变形方向伸长。B、随着变形量的增加原来的等轴晶粒将逐渐沿其变形方向缩短。C、变形量很大时,晶粒逐步变成纤维状。D、形成纤维组织后,金属的横向性能优于纵向性能。

考题 金属塑性变形时,晶粒会沿()被压扁或拉长。

考题 一般在温度升高时,金属的()可得到改善,同时,其变形抗力会()。

考题 金属与合金经塑性变形后,其外形尺寸的改变量与内部晶粒变形的关系是()。A、外形尺寸的改变量大于内部晶粒变形量B、外形尺寸的改变量小于内部晶粒变形量C、外形尺寸的改变量等于内部晶粒变形量D、A和B

考题 在临界变形度范围进行塑性变形再结晶处理时,再结晶晶粒容易特别粗大。

考题 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()。A、与变形前的金属相同B、与变形后的金属相同C、形成新的晶型

考题 当温度升高到该金属熔点(开氏温度)的0.4倍时,金属原子获得更多的热能,使塑性变形金属被拉长了的晶粒重新生核、结晶,变为与变形前结构相同的新等轴晶粒,这一过程称为()。

考题 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。

考题 当冷变形金属的加热温度高于回复温度时,在变形组织的基体上产生新的无畸变的晶核,并迅速长大形成等轴晶粒,逐渐取代全部变形组织,这个过程称为()。A、恢复B、回复C、再结晶D、结晶

考题 临界变形量

考题 单选题欲通过形变和再结晶方法获得细晶粒组织,应避免()A 在临界形变量进行塑性变形加工B 大变形量C 较长的退火时间D 较高的退火温度

考题 单选题冷变形后的金属工件加热到回复阶段时()。A 消除加工硬化B 消除残余应力C 重新结晶,晶粒变细小

考题 单选题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()。A 与变形前的金属相同B 与变形后的金属相同C 形成新的晶型

考题 问答题为什么升高再结晶退火温度将使金属的再结晶临界变形量减小?

考题 问答题在一定范围内,为什么冷变形度越大,再结晶后得到的金属晶粒越细小?

考题 判断题当金属的变形量在临界变形量内时,会得到细小的晶粒。()A 对B 错