金属材料晶粒细化后,强硬度高,塑性,韧性也好的原因可能为()
A.晶界是阻碍位错运动的,而各晶粒位向不同,互相约束,阻碍晶粒的变形。#B.金属的晶粒愈细,其晶界总面积愈大,每个晶粒周围不同取向的晶粒数便愈多,对塑性变形的抗力也愈大。#C.晶粒愈细,金属单位体积中的晶粒数便越多,变形时同样的变形量便可分散在更多的晶粒中发生,产生较均匀的变形,而不致造成局部的应力集中,引起裂纹的过早产生和发展。#D.空位扩散第1题:
A、强度、塑性、硬度、屈服变形
B、强度、韧性、硬度、屈服变形
C、强度、塑性、硬度、韧性
D、强度、塑性、硬度延伸率
第2题:
晶粒度对力学性能影响的说法符合实际情况的是()。
第3题:
通过细化奥氏体晶粒可提高钢的().
第4题:
再结晶阶段,金属材料的硬度降低,塑性、韧性升高。
第5题:
细晶粒热轧产品的强度高,冲击韧性也好。
第6题:
凡能促使细化晶粒的合金元素,数量适当都可以改善低温钢的()
第7题:
钢淬火的目的是为了细化晶粒,提高钢的()。
第8题:
钢在进行退火处理后()。
第9题:
一般情况下,过冷度越大材料凝固后的晶粒越小,则凝固后的材料()。
第10题:
为什么细化晶粒可以提高金属强度,并改善金属的塑性和韧性?
第11题:
第12题:
第13题:
贝氏体与马氏体相比,其()。
第14题:
金属材料的加工硬化现象是指()
第15题:
()阶段,金属材料的硬度降低,塑性、韧性升高。
第16题:
晶粒的大小对金属的力学性能影响很大,一般情况下,细晶粒比粗晶粒金属在常温下具有较高的(),故人们常用细化晶粒的方法改善金属的力学性能。
第17题:
金属材料的可锻性包括()和变形抗力等。
第18题:
如果金属材料的晶粒细小,则它的屈服极限就高,其塑性和韧性就好。
第19题:
一般来说,晶粒愈细,强度和硬度愈高,同时塑性和韧性也愈好。
第20题:
在常温下为什么细晶粒金属强度高,且塑性、韧性也好?试用多晶体塑性变形的特点予以解释。
第21题:
为什么晶粒细化既能提高强度,也能改善塑性和韧性?
第22题:
钢轨铝热焊所形成的焊接接头的焊缝区,冷却后晶粒较细,相当于正火后的细化晶粒,其韧性、塑性都很高。
第23题:
强度、塑性、硬度、屈服变形
强度、韧性、硬度、屈服变形
强度、塑性、硬度、韧性
强度、塑性、硬度延伸率
第24题:
强大愈大,塑性愈低
韧性愈大,塑性愈高
强大愈大,韧性愈高
硬度愈小,韧性愈高