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金属的塑性越高,变形抗力越小,则表明金属材料的可锻性好,越有利于锻造生产()
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金属的塑性越高,变形抗力越小,则表明金属材料的可锻性好,越有利于锻造生产()
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金属材料的强度越高,则抵抗塑性变形的能力越小。
金属组织晶粒度越小,塑性越高,变形抗力也越大。()
金属组织晶粒度越小,塑性越高,变形抗力也越大()
金属的可锻性通常用塑性和变形抗力来综合衡量。
屈服点标志着金属材料正确微量变形的抗力,材料的屈服点越高,表示材料抵抗微量塑性变形的能力越小()
屈服点标志着金属材料对微量变形的抗力,材料的屈服点越高,表示材料抵抗微量塑性变形的能力越小。
金属材料的可锻性好坏取决于材料的塑性和()
金属的可锻性,由材料的()和变形抗力来确定。
金属变形速度越小,可锻性越好。
金属塑性越好,变形抗力越小,则锻压性越好。()
锻造前金属加热的目的是提高金属的塑性和降低变形抗力,以改善金属的可锻性和获得良好的锻后组织()
金属的和变形抗力可用来评定金属可锻性
金属材料的锻压性,一般与材料的及塑性变形抗力有关()
金属材料的主要力学性能有:强度、塑性、可锻性、硬度等。
金属材料的主要力学性能有:强度、塑性、可锻性、硬度等()
金属的变形抗力越大,其可锻性越好
金属加热的目的是()金属的塑性和()金属的变形抗力,改善金属的()性,从而获得良好的锻后()
以下可能会影响金属材料的塑性和变形抗力的是()
随着金属冷变形程度的增加,材料的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性()
随着金属冷变形程度的增加,材料的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性()
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