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  • 第1题:

    “Brittlefracture”和“DuctileFracture”的含义分别是()

    A.脆性断裂和延性断裂
    B.延性断裂和脆性断裂
    C.脆性断裂和永久变形
    D.塑性变形和永久变形

    答案:A
    解析:

  • 第2题:

    钢筋焊接头拉伸试验时,试件断于热影响区,并呈延性断裂,可判断为母材呈延性断裂。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    延性断裂是指伴随明显塑性变形而形成延性断口,断裂面与拉应力垂直或倾斜,其上具有细小的凹凸,呈纤维状的断裂。


    正确答案:正确

  • 第4题:

    金属断裂的形式可分为()两种。

    • A、塑性断裂和脆性断裂
    • B、塑性断裂和延性断裂
    • C、脆性断裂和延性断裂

    正确答案:A

  • 第5题:

    延性断裂


    正确答案:零件在外力作用下下产生弹性变形,当外力引起的应力超过弹性极限时即发生塑性变形。外力继续增加,应力超过抗拉强度时发生塑性变形而后造成断裂就称为延性断裂

  • 第6题:

    压力容器延性断裂产生的原因是什么﹖


    正确答案: 压力容器延性的断裂伴随着容器显著的塑性变形。这种变形只有在其受力的整个截面上的材料都处于屈服状态时才能发生。因此,压力容器延性的断裂是由于壳壁上的簿膜应力超过材料的屈服点而产生的。根据压力容器的设计原理和制造技术要求,只要合理使用和严格管理,压力容器延性的断裂是完全可以避免的。
    然而,压力容器延性的断裂也时有发生这种破坏事故通常有以下几种情况:
    (1)盛装液化气体的受压容器过量充装。在存放、运输或使用过程中,如果受压容器的温度上升(充满的液化石油气钢瓶受太阳曝晒)则液化气体的饱和蒸汽压力上升,特别是液体的体积膨胀,造成容器内的压力急剧上升,有可能导致超压爆破。据计算,充满液化石油气的钢瓶温度升高3~5℃,由于液化气体膨胀所产生的压力就可以使钢瓶超压爆破。
    (2)受压容器在使用中超压。由于违反操作规程,操作失误或指示仪表、安全附件失灵等原因,致使压力超过容器许用压力而破裂。
    (3)受压容器管理不善,长期不检验、不维修,由于腐蚀等原因致使壁厚严重减簿,结果在正常工作压力下受压容器即因壁厚不够而发生塑性变形,甚至发生破裂。

  • 第7题:

    延性断裂的断口有金属光泽。


    正确答案:错误

  • 第8题:

    什么叫延性断裂?什么叫脆性断裂?哪一种断裂的危害性最大?


    正确答案: 延性断裂的过程是,结构在载荷作用下,首先发生弹性变形.当载荷继续增加到某一数值时,材料就发生屈服,首先产生塑性变形.当载荷继续增加到某一数值时,材料就发生屈服,产生塑性变形。继续加大载荷,金属将进一步变形,继而发生微裂纹,这些微裂口或微空隙一经形成,便在随后的加载过程中逐步汇合起来,形成宏观裂纹.宏观裂纹发展到一定尺寸后,经扩展而导致最终断裂.
    脆性断裂都是在应力不高于结构的设计应力和没有显著的塑性变形的情况下发生的,并瞬时扩展到结构整体,具有突然破坏的性质.
    焊接结构的脆性断裂是一种焊接结构中最可怕的失效形式,其后果往往是灾难性的.

  • 第9题:

    问答题
    压力容器延性断裂产生的原因是什么﹖

    正确答案: 压力容器延性的断裂伴随着容器显著的塑性变形。这种变形只有在其受力的整个截面上的材料都处于屈服状态时才能发生。因此,压力容器延性的断裂是由于壳壁上的簿膜应力超过材料的屈服点而产生的。根据压力容器的设计原理和制造技术要求,只要合理使用和严格管理,压力容器延性的断裂是完全可以避免的。
    然而,压力容器延性的断裂也时有发生这种破坏事故通常有以下几种情况:
    (1)盛装液化气体的受压容器过量充装。在存放、运输或使用过程中,如果受压容器的温度上升(充满的液化石油气钢瓶受太阳曝晒)则液化气体的饱和蒸汽压力上升,特别是液体的体积膨胀,造成容器内的压力急剧上升,有可能导致超压爆破。据计算,充满液化石油气的钢瓶温度升高3~5℃,由于液化气体膨胀所产生的压力就可以使钢瓶超压爆破。
    (2)受压容器在使用中超压。由于违反操作规程,操作失误或指示仪表、安全附件失灵等原因,致使压力超过容器许用压力而破裂。
    (3)受压容器管理不善,长期不检验、不维修,由于腐蚀等原因致使壁厚严重减簿,结果在正常工作压力下受压容器即因壁厚不够而发生塑性变形,甚至发生破裂。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    填空题
    延性断裂是形成暗淡且无光泽的()状剪且端口的断裂。

    正确答案: 纤维
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    ()是发展速度极快的一类,也是一种极危险的断裂。
    A

    脆性断裂

    B

    疲劳断裂

    C

    腐蚀断裂

    D

    延性断裂


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述延性断裂的典型断裂过程及特点。

    正确答案: 金属的延性断裂是在进行了大量塑性变形后发生的,当加在试样上的应力超过其抗拉强度,经过一定时间,试祥就会断裂。延性断裂可以分为三个截然不同的阶段:①试样形成缩颈,随后孔洞在颈缩区形成;②颈缩处的孔洞在试样的中心处聚集形成裂纹,并沿垂直于外加应力的方向向试样表面扩展;③当裂纹接近表面时,其方向改变并与拉伸轴成45。角,结果形成了杯锥状断口。
    其特征是裂纹扩展缓慢,断口呈杯锥状。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    钢筋延性断裂伴随明显()而形成延性断口(断裂面与拉应力垂直或倾斜,其上具有细小的凹凸,呈纤维状)的断裂。


    正确答案:塑性变形

  • 第14题:

    简述钢材发生延性断裂和脆性断裂的特征。


    正确答案: 延性断裂断口有明显塑性变形,,断裂面与拉应力垂直或倾斜,断口呈杯锥状,一侧呈杯形,一侧呈锥形,其上具有细小的凹凸,呈纤维状。
    脆性断裂断口几乎无塑性变形,断裂面通常与拉应力垂直,宏观上由具有光泽的亮面组成。

  • 第15题:

    材料在断裂前产生较大的塑性变形后而发生的断裂称为()。

    • A、脆性断裂
    • B、层状断裂
    • C、软性断裂
    • D、延性断裂

    正确答案:D

  • 第16题:

    试述延性断裂和解理断裂是如何发生的,断口形貌有何特点?


    正确答案: 延性断裂在断裂前有较大的塑性变形;脆性断裂在断裂前没有或这有少量的塑性变形,断裂突然发生并快速发展。延性断裂的断口一般呈纤维状,色泽灰暗,边缘有剪切唇,断口附近有宏观的塑性变形;微观特征形态是韧窝,韧窝的实质是材料微区塑形变形形成空洞聚集和长大,导致材料断裂所留下的圆形或椭圆形凹坑。解理断裂的宏观断口平整,一般与主应力垂直,没有可以觉察到的塑性变形,断口有金属光泽;微观特征形态常出现河流花样、舌状花样、扇形花样等

  • 第17题:

    ()是发展速度极快的一类,也是一种极危险的断裂。

    • A、脆性断裂
    • B、疲劳断裂
    • C、腐蚀断裂
    • D、延性断裂

    正确答案:A

  • 第18题:

    “Brittle fracture”和“Ductile Fracture”的含义分别是()

    • A、脆性断裂和延性断裂;
    • B、延性断裂和脆性断裂;
    • C、脆性断裂和永久变形;
    • D、塑性变形和永久变形

    正确答案:A

  • 第19题:

    塑性好的材料只会产生延性断裂,不会产生脆性断裂。()


    正确答案:错误

  • 第20题:

    简述延性断裂的典型断裂过程及特点。


    正确答案: 金属的延性断裂是在进行了大量塑性变形后发生的,当加在试样上的应力超过其抗拉强度,经过一定时间,试祥就会断裂。延性断裂可以分为三个截然不同的阶段:①试样形成缩颈,随后孔洞在颈缩区形成;②颈缩处的孔洞在试样的中心处聚集形成裂纹,并沿垂直于外加应力的方向向试样表面扩展;③当裂纹接近表面时,其方向改变并与拉伸轴成45。角,结果形成了杯锥状断口。
    其特征是裂纹扩展缓慢,断口呈杯锥状。

  • 第21题:

    单选题
    锅炉压力容器主要断裂形式有延性断裂、脆性断裂、疲劳断裂、腐蚀断裂锅和蠕变断裂.则其超压造成的断裂是()。
    A

    疲劳渐裂

    B

    脆性断裂

    C

    延性断裂

    D

    蠕变断裂


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    “Brittle fracture”和“Ductile Fracture”的含义分别是()
    A

    脆性断裂和延性断裂;

    B

    延性断裂和脆性断裂;

    C

    脆性断裂和永久变形;

    D

    塑性变形和永久变形


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    名词解释题
    延性断裂

    正确答案: 零件在外力作用下下产生弹性变形,当外力引起的应力超过弹性极限时即发生塑性变形。外力继续增加,应力超过抗拉强度时发生塑性变形而后造成断裂就称为延性断裂
    解析: 暂无解析