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[判断题]将金属加热到再结晶温度以上时,金属将发生的答案
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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。
判断题
2022-03-12 01:21
A、正确
B、错误
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材料
材料科学
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金属结晶时,冷却速度越快,其实际结晶温度将()。
金属结晶时冷却速度越大,结晶晶粒越细。
再结晶与液体金属结晶一样,有一个固定的结晶温度。
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。
金属结晶时,过冷度越大,结晶后晶粒越粗。
金属结晶时,过冷度越大,结晶后晶粒越细。
只有经过塑性变形的钢才会发生回复和再结晶。没有经过塑性变形的钢,即使把它加热到回复或再结晶温度以上也不会产生回复或再结晶。
只有经过塑性变形的钢才会发生回复和再结晶。没有经过塑性变形的钢,即使把它加热到回复或再结晶温度以上也不会产生回复或再结晶。
金属原始晶粒度越粗大,要求再结晶温度()
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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金属结晶时,冷却速度越快,其实际结晶温度将( )
金属再结晶温度与变形速度有关,变形速度愈大,再结晶温度()。
.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。
形变金属的晶粒越细,其再结晶温度越高。()
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。
能够进行再结晶的()称为金属的再结晶温度。
金属原始晶粒越细,储有能越低,再结晶温度低
金属在再结晶温度以下进行的变形是(),在再结晶以上进行的变形是()。
实践证明,再结晶温度与金属变形的程度有关,金属的变形程度越大,再结晶温度越()。
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()。
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()。
从金属学的观点看,热轧和冷轧的界限应以金属的再结晶温度来区分,即低于再结晶温度的轧制为();高于再结晶温度的轧制为()。
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。
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。
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?
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