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  • 第1题:

    金属结晶的基本规律是什么?


    正确答案:结晶时首先是从液体中形成一些称之为晶核的细小晶体开始的,然后已形成的晶核按各自不同的位向不断长大。同时,在液体中有产生新的晶核并逐渐长大,直至液体全部消失,形成由许多位向不同、外形不规则的晶粒所组成的多晶体。

  • 第2题:

    生物密度效应的基本规律有哪两个?其主要特征是什么?


    正确答案: 植物的物种内的密度效应,目前有两个基本规律:
    1、最后产量恒定法则:
    在一定范围内,当条件相同时,不管一个种群密度如何,最后产量总是基本一样的。即,物种个体平均重量W与密度d的乘机是个常数Ki。Y=W*d=ki。出现此规律原因在于高密度下物种间的竞争空间、食物资源更加激烈,物种个体变小了。物种个体数量的增加以个体重量的减小为代价,从而维持着这种自然的平衡。目前咱们地球人达到了70亿,仅中国就有13亿人口。人类的密度在某些地区很明显的超越了最佳值。所以人口学家现在很少提及多少人口最适的话题,转而估算起某地区或整个地球能承受起的最大人口数量了。
    2、-3/2自疏法则:
    明白讲,密度增加,种内竞争增加,这不仅影响到植物个体大小,重量,也关系到植物的存活率,所以就有植物自疏现象的发生。

  • 第3题:

    塑性变形对金属性能影响描述正确的是()

    • A、随着塑性变形,金属的强度、硬度提高。
    • B、随着塑性变形,塑性、韧性下降。
    • C、随着塑性变形,金属的强度、塑性下降。
    • D、随着塑性变形,塑性、韧性提高。

    正确答案:A,B

  • 第4题:

    金属塑性变形的机理是什么?


    正确答案:金属塑性变形是各晶粒内的位错运动和晶粒间的滑动与转动的综合结果。

  • 第5题:

    变形温度对金属塑性的影响的基本规律是什么?


    正确答案: 就大多数金属而言,其总体趋势是:随着温度的升高,塑性增加,但是这种增加并不是简单的线性上升;在加热过程中的某些温度区间,往往由于相态或晶粒边界状态的变化而出现脆性区,使金属的塑性降低。在一般情况下,温度由绝对零度上升到熔点时,可能出现几个脆性区,包括低温的、中温的和高温的脆性区。下图是以碳钢为例:区域Ⅰ,塑性极低—可能是由与原子热振动能力极低所致,也可能与晶界组成物脆化有关;区域Ⅱ,称为蓝脆区(断口呈蓝色),一般认为是氮化物、氧化物以沉淀形式在晶界、滑移面上析出所致,类似于时效硬化。区域Ⅲ,这和珠光体转变为奥氏体,形成铁素体和奥氏体两相共存有关,也可能还与晶界上出现FeS-FeO低熔共晶有关,为热脆区。

  • 第6题:

    金属塑性变形时,加热温度控制不好可能会出现的情况是什么?


    正确答案:①过热:在一定范围内,当加热温度过高,会使金属晶粒急剧长大,导致金属塑性减小,塑性成形性能下降;
    ②过烧:当加热温度过高接近熔点时,晶界会发生氧化甚至局部熔化,导致金属的塑性变形能力完全消失,此时坯料将报废。

  • 第7题:

    金属塑性变形的两个基本规律是最小阻力定律和()。


    正确答案:体积不变定律

  • 第8题:

    问答题
    形温度对金属塑性的影响的基本规律是什么?

    正确答案: 就大多数金属而言,其总体趋势是:随着温度的升高,塑性增加,但是这种增加并不是简单的线性上升;在加热过程中的某些温度区间,往往由于相态或晶粒边界状态的变化而出现脆性区,使金属的塑性降低。在一般情况下,温度由绝对零度上升到熔点时,可能出现几个脆性区,包括低温的、中温的和高温的脆性区。下图是以碳钢为例:区域Ⅰ,塑性极低—可能是由与原子热振动能力极低所致,也可能与晶界组成物脆化有关;区域Ⅱ,称为蓝脆区(断口呈蓝色),一般认为是氮化物、氧化物以沉淀形式在晶界、滑移面上析出所致,类似于时效硬化。区域Ⅲ,这和珠光体转变为奥氏体,形成铁素体和奥氏体两相共存有关,也可能还与晶界上出现FeS-FeO低熔共晶有关,为热脆区。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    金属塑性变形时,加热温度控制不好可能会出现的情况是什么?

    正确答案: ①过热:在一定范围内,当加热温度过高,会使金属晶粒急剧长大,导致金属塑性减小,塑性成形性能下降;
    ②过烧:当加热温度过高接近熔点时,晶界会发生氧化甚至局部熔化,导致金属的塑性变形能力完全消失,此时坯料将报废。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    填空题
    影响多晶体金属塑性变形的两个主要因素是()和()

    正确答案: 晶界,晶粒位向
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    什么是动态回复?动态回复对金属热塑性变形的主要软化机制是什么?

    正确答案: 动态回复是层错能高的金属热变形过程中唯一的软化机制。
    对于层错能高的金属,变形位错的交滑移和攀移比较容易进行,位错容易在滑移面间转移,使异号位错互相抵消,其结果是位错密度下降,畸变能降低,达不到动态再结晶所需的能量水平。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    压力加工时,金属变形的基本规律是什么?

    正确答案: 压力加工时,金属的变形遵循体积不变定律和最小阻力定律。
    1.体积不变定律:金属坯料变形后的体积等于变形前的体积,金属塑性变形过程实际上是通过金属流动而使坯料体积进行再分配的过程。
    2.最小阻力定律:金属变形时首先向阻力最小的方向流动。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    什么是动态回复?动态回复对金属热塑性变形的主要软化机制是什么?


    正确答案: 动态回复是层错能高的金属热变形过程中唯一的软化机制。
    对于层错能高的金属,变形位错的交滑移和攀移比较容易进行,位错容易在滑移面间转移,使异号位错互相抵消,其结果是位错密度下降,畸变能降低,达不到动态再结晶所需的能量水平。

  • 第14题:

    钢塑性变形过程必定先发生弹性变形,这是塑性变形的基本规律。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    塑性变形对金属组织结构的影响的描述,错误的是()。

    • A、塑性变形使金属的显微组织发生变化
    • B、塑性变形使金属的亚结构细化
    • C、塑性变形导致变形织构
    • D、塑性变形不会导致金属组织结构发生变化

    正确答案:D

  • 第16题:

    动态回复对金属热塑性变形的主要软化机制是什么?


    正确答案: 对于层错能高的金属,变形位错的交滑移和攀移比较容易进行,位错容易在滑移面间转移,使异号位错互相抵消,其结果是位错密度下降,畸变能降低,达不到动态再结晶所需的能量水平。

  • 第17题:

    压力加工时,金属变形的基本规律是什么?


    正确答案:压力加工时,金属的变形遵循体积不变定律和最小阻力定律。
    1.体积不变定律:金属坯料变形后的体积等于变形前的体积,金属塑性变形过程实际上是通过金属流动而使坯料体积进行再分配的过程。
    2.最小阻力定律:金属变形时首先向阻力最小的方向流动。

  • 第18题:

    金属塑性变形中的两个重要的物理现象是()和()


    正确答案:加工硬度;加工硬度

  • 第19题:

    金属结晶的基本规律是什么?决定金属结晶后晶粒度的因素是什么?具体控制其晶粒度的途径有哪些?


    正确答案: 纯金属的结晶规律是在恒定温度下进行,结晶时要放出潜热,需要过冷度,结晶的过程是晶核产生和晶核不断长大的过程。
    金属结晶以后的晶粒大小取决于结晶时的生核率N(单位体积内所形成的晶核数目)和晶核的长大速率G(单位时间内晶核向周围长大的平均线速度)。
    目前常用以下方法细化晶粒:1增加过冷度;2变质处理;3附加振动;4降低浇注速度。

  • 第20题:

    填空题
    金属的塑性成形性能反映了金属材料对塑性变形加工的适应性,通常用金属的()和()这两个因素来衡量金属塑性加工的成形性能。

    正确答案: 塑性,变形抗力
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  • 第21题:

    填空题
    金属塑性变形中的两个重要的物理现象是()和()

    正确答案: 加工硬度,加工硬度
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    金属塑性变形的机理是什么?

    正确答案: 金属塑性变形是各晶粒内的位错运动和晶粒间的滑动与转动的综合结果。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    金属塑性变形的基本规律是体积不变定律和最小阻力定律。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析