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主切应力
时间:2022-03-04 16:14
关键词:
金属的塑性变形与再结晶
机械工程
答案解析
<p> 切应力达到极值的平面称为主切应力平面,其面上作用的切应力称为主切应力;</p>
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金属再结晶温度与变形速度有关,变形速度愈大,再结晶温度()。
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()。
金属由弹性变形过渡到塑性变形主要取决于金属的机械性能和所受的()。
金属再结晶后强度和硬度显著下降,塑性和韧性大大提高,内应力完全(),金属回复到原来的状态。
金属进行塑性变形的外力为1500N,受力的面积为300㎜2,此时金属产生内力,其应力应为()。
最新问题
拉应力使变形金属的塑性大大降低,压应力会提高金属的塑性。
金属塑性变形分为冷变形、热变形和温变形。金属的热变形与冷变形相比,()较小。
金属板料在弯曲变形时,由弹性变形发展到塑性变形,而在塑性变形时,()和塑性变形是同时存在的。
焊接应力和焊接变形是同时产生的。若被焊结构刚度较大或被焊金属塑性较差,则产生的焊接应力较大,而焊接变形较小。
金属常温下塑性变形的机械性能的变化是()
对于许多没有明显屈服现象的金属材料,工程上规定以试样产生()塑性变形时的应力,作为该材料的屈服点。
在外力作用下金属将产生变形。应力小时金属产生弹性变形,应力超过σs时金属产生塑性变形。因此,塑性变形过程中一定有弹性变形存在。
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。
金属材料在弹性变形阶段卸载后产生塑性变形的极限应力为材料的弹性极限
再结晶使塑性变形后的金属晶粒变成()。
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