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金属材料的屈服点越高,该材料越有利于进行塑性变形()
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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。
屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。
屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力()
什么是金属材料的塑性变形?
金属材料发生塑性变形的性能称为塑性。( )
生产中常利用塑性变形对金属材料进行()加工
材料的屈服强度越高,说明材料抵抗塑性变形的能力越差。
锻前加热的目的是为了提高金属材料的塑性,降低金属材料变形抗力,有利于金属流动成形并获得良好的锻后组织
金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为塑性()
生产中常利用塑性变形对金属材料进行压力加工。
金属材料发生塑性变形的能力被称为()
代表金属材料抵抗塑性变形的指标是()。
金属材料能恢复原来的变形称为塑性变形()
金属材料的变形主要可分为()变形和塑性变形。
()越高即表明材料抵抗塑性变形的能力愈大,金属产生塑性变形愈困难。
金属材料引起疲劳断裂的应力,常常低于材料的屈服点。
金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为( )。
金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为( )
金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为 ( )
屈强比是指屈服强度和抗拉强度的比值,提高屈强比可提高金属材料抵抗开始塑性变形的能力,有利于减轻机件的重量,但是屈强比过高又极易导致脆性断裂()
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