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冷变形时,随着变形量的增加,金属中的位错密度()
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金属在冷加工变形中,金属的塑性指标,随着变形程度的增加而()
塑性变形中,随着变形程度增加,金属的强度硬度增加,塑性韧性下降()
热变形时变形速度增加,变形抗力(),冷变形时变形速度增加,变形抗力增加不大。
金属在冷加工变形中,金属的塑性指标,随着变形程度的增加而降低()
冷变形金属中产生大量的空位、位错等缺陷,这些缺陷的存在,()
金属进行冷塑性变形时随塑性变形程度的增加下降()
随着金属冷变形的增加,金属的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性()
随着金属变形速度的增加,变形抗力会相应的减小。
随着金属冷变形程度的增加,金属的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性()。
随着金属冷变形程度的增加,金属的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性()
在对金属进行热加工时,随着金属变形速度的增加,变形抗力也相应增加()
对于金属晶体来说,增加位错密度或降低位错密度都能增加金属的强度。()
冷轧时,随着变形速度(),变形抗力增加。
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()
金属冷变形比热变形()
金属冷变形比热变形()
加工硬化或形变强化的本质是位错密度随变形量增大而增大,使位错运动更加困难。
金属在冷加工变形中,金属变形抗力指标,随变形程度的增加而();金属的塑性指标,随变形程度的增加而()。
冷变形金属中存在大量的空位、位错等晶体缺陷,这些缺陷阻碍原子的移动,减缓扩散过程()
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