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[单选题]金属拉制时,由于拉伸力和压缩力的作用,使的答案
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金属拉制时,由于拉伸力和压缩力的作用,使金属发生三向应力状态,其应力状态性质是()。
单选题
2022-01-05 00:03
A、三向压应力
B、二向压应力,一向拉应力
C、一向压应力,二向拉应力
D、三向拉应力
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B
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中级拉丝工
拉丝工
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拉伸模变形区的长度在拉制低强度金属时与拉制高强度金属时相比要()。
对同一金属,单次拉制道次压缩率较小,多次拉制压缩率较大。
为使拉制能连续进行,就不能在拉制过程中产生断线和拉细现象。因此,拉制条件还必须满足拉伸应力()模具出口处线材的屈服极限的条件。
拉伸实验能显示出金属材料在弹性变形和塑性变形时应力与()的关系。
金属材料弯曲后,表面将发生拉伸和压缩,其断面面积()。
只有当金属内部的切应力达到临界时,才发生塑性变形。临界切应力的大小决定于金属的种类和()。
轴向拉伸(压缩)的正应力大小和轴力的大小成正比。
在反复变应力的作用下,由于齿轮材料对拉应力敏感,故疲劳裂纹首先发生在齿根受拉伸一侧。
在金属拉伸的应力-应变曲线图中,用来表示金属抗拉强度的是()
在拉伸试验中,试样拉断前能承受的最大应力称为材料的()。根据拉伸实验过程中拉伸实验力和伸长量关系,画出的应力——应变曲线()可以确定出金属的()。
在静力荷载作用下,钢材承受三向拉应力时,易发生()。
第四强度理论认为,无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于最大剪应力达到在轴向拉伸中破坏时的数值。
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在金属进行拉伸试验过程中,保持应力与应变成正比关系时,是金属产生()的时段。
轴向拉伸(压缩)的正应力大小和轴力的大小成正比。
通常轧制时金属所处的应力状态是()。
金属拉伸试验时,试样发生屈服而力首次下降前的最高应力为()。
金属在高温下工作,即使承受应力不大,由于蠕变的发生,金属寿命也有一定的限度。
金属()的特征是:金属材料在交变应力与腐蚀的联合作用下,使材料产生破坏。
当材料处于三向拉伸应力的作用下,往往容易发生脆性断裂。()
拉应力使变形金属的塑性大大降低,压应力会提高金属的塑性。
金属材料试样在拉伸试验时,被拉断截面所承受的最大应力,称为()。它表示金属材料在拉力作用下抵抗塑性变形和破坏的能力。
金属材料承受三向压应力的压力加工方法是()
金属材料在()共同作用下发生破坏,称为应力腐蚀破裂。
地基沉降是由于荷载作用地基中产生应力,使土体压缩,从而使地基沉降。
屈服点是金属在拉伸过程中产生屈服的应力大小,应力的单位是()
金属拉制时,由于拉伸力和压缩力的作用,使金属发生三向应力状态,其应力状态性质是()。
轴向拉伸(压缩)的正应力大小和轴力的大小成正比。
腐蚀疲劳是金属在交变应力作用下,发生的一种应力腐蚀。()
挤压过程属三向压应力状态,其变形图示为()。
厚壁容器是三向应力状态,三个应力中()应力最大。
金属处于()应力状态,其塑性最好。
滚压加工能使工件表面金属组织细化,形成压缩残余应力。
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