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.冷变形金属在加热时发生的三个过程依次为(),再结晶和晶粒长大。

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2021-12-31 02:07
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标签: 材料 材料科学
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再结晶温度通常定义为、经过大变形时()的冷变形金属,在1h保温时间内完成再结晶的最低温度。
再结晶温度通常定义为、经过大变形时的冷变形金属,在1h保温时间内完成再结晶()转变量的最低温度。
金属的再结晶过程不是顺势完成的,它是以一定的速度进行的,在结晶速度和金属材料的种类、变形程度和温度有关。
伴随着回复、再结晶和晶粒长大过程的进行,冷变形金属的组织发生了变化,金属的性能也会发生相应的哪些变化?
金属结晶后的晶粒大小,决定于结晶时生核的多少和长大速度,当()时则晶粒愈细。
金属在冷塑性变形后产生()、()提高;()、()下降的现象,称作加工硬化。塑性变形后的金属经加热将发生回复、()、晶粒长大的变化。
为了使经冷塑性变形的金属恢复到变形前的状态,需要将金属加热,进行退火处理,冷变形金属在加热时会发生()、()和晶粒长大等过程。
冷变形后的金属在退火时发生回复、()和晶粒长大三个阶段。
金属和合金在冷塑性变形时,晶粒被()。
扩散的驱动力是();再结晶的驱动力为();再结晶后晶粒的长大的驱动力是:(),纯金属结晶的驱动力是()。
纯金属材料的再结晶过程中,最有可能在()位置首先发生再结晶形核。
金属的热变形是指金属材料在再结晶温度以上的加工变形,在此过程中,金属内部同时进行着加工硬化和()软化两个过程。
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再结晶晶粒长大的过程中,晶粒界面的不同曲率是造成晶界迁移的直接原因,晶界总是向着()方向移动。
冷轧生产中进行再结晶退火时,钢的内部组织变化过程可分为()、再结晶和晶料长大三个阶段。
冷轧生产中进行再结晶退火时,钢的内部组织变化过程可分为()、再结晶和晶粒长大三个阶段。
晶粒回复过程:回复→晶粒长大→再结晶。
金属材料发生断裂时,若断口无显著的塑性变形,而且断口表面平齐,能看到颗粒状的晶粒轮廓,有比较明亮的金属光泽,这种断裂为()。
冷变形金属再结晶后,()
再结晶使塑性变形后的金属晶粒变成()。
冷变形金属经过再结晶则()。
金属获得粗大再结晶晶粒的变形度称为()。
冷变形金属的再结晶行为的最大贡献是()
冷变形后的金属,在加热的过程中,将发生再结晶,这种转变是()
冷变形后的金属被加热到再结晶温度以上时,(),机械性能恢复到变形前。
变形温度在再结晶温度以上时,变形产生的加工硬化被随即发生的再结晶所抵消,变形后金属具有再结晶的等轴晶粒组织,而无任何加工硬化痕迹,这种变形称为()。
简述金属冷变形度的大小对再结晶形核机制和再结晶晶粒尺寸的影响。
再结晶退火的目的之一是消除冷塑性变形金属的()。
为保持冷变形金属的强度和硬度,应采用再结晶退火。
经冷缩性变形的金属在加热时,在再结晶晶粒形成前,所产生的某些亚结构和性能的变化过程叫做()。
冷变形金属加热再结晶过程中晶格类型不变化,只是晶粒形状改变。
将金属加热到再结晶温度以上时,金属将发生回复、再结晶及晶粒长大等变化。
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