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金属的塑性越高,变形抗力越小,则表明该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,则表明该金属材料的可锻性好,越有利于锻造生产。
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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。
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()
金属材料软,说明其变形抗力小,塑性好()
金属材料的可锻性好坏取决于材料的塑性和()
金属变形速度越小,可锻性越好。
金属的塑性高、变形抗力小,则可锻性好,反之,则可锻性差。
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
金属材料的屈服点越高,该材料越有利于进行塑性变形()
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()
综合评定金属可锻性的指标是金属材料的()
()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。
压力加工性能与材料的塑性有关,塑性越好,变形抗力越小,金属的压力加工性能就()。
硬度不能反映金属材料在局部范围内对塑性变形的抗力。
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