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[单选题]再结晶使塑性变形后的金属晶粒变成()。的答案
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再结晶使塑性变形后的金属晶粒变成()。
单选题
2022-03-12 01:20
A、A.等轴状
B、B.片状
C、C.不规则状
D、D.团絮状
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正确答案
A
试题解析
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船舶主机大管轮综合练习
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热加工就是金属在变形过程中再结晶速度()加工硬化速度的塑性加工。
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。
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。
金属发生塑性变形必然引起金属晶体组织结构的(),使晶格发生歪扭和紊乱,使晶粒破碎并且使晶粒沿着受力方向被拉长或压缩。
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。
凡是在再结晶温度以上进行的塑性变形,称为();反之,在再结晶温度以下进行的塑性变形称之为()。
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()
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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。
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金属铸件能否通过再结晶退火来细化晶粒?
金属铸件可以用再结晶退火来细化晶粒。
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金属铸件可以通过再结晶退火来细化晶粒。
简述金属铸件能否通过再结晶退火来细化晶粒?
金属铸件的晶粒往往粗大,能否通过再结晶退火来细化其晶粒?为什么?
再结晶使塑性变形后的金属晶粒变成()。
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()。
金属获得粗大再结晶晶粒的变形度称为()。
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。
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再结晶退火的目的之一是消除冷塑性变形金属的()。
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()。
在金属再结晶温度以下进行的塑性变形加工称为(),如低碳钢的冷轧、冷拔、冷冲等。
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