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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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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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.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。
金属铸件可以用再结晶退火来细化晶粒。
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。
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()。
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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