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为保持冷变形金属的强度和硬度,应采用再结晶退火。

判断题
2022-03-12 01:21
A、正确
B、错误
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试题解析

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冷变形强化可以提高金属的强度、硬度和耐磨性( )
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()。
金属再结晶后强度和硬度显著下降,塑性和韧性大大提高,内应力完全(),金属回复到原来的状态。
.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。
金属塑性变形分为冷变形、热变形和温变形。金属的热变形与冷变形相比,()较小。
金属塑性变形分为冷变形、热变形和温变形。金属的热变形与冷变形相比,()较小。
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?
金属在冷变形时,随着变形程度增加,强度和硬度(),塑性和韧性()。
冷变形金属再结晶后,()
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()。
冷变形金属经过再结晶则()。
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。
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。
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