温度由低变高,材料的宏观断裂形式由脆性变为韧性;应变速度由慢变快,宏观断裂形式又由韧性变为脆性()

温度由低变高,材料的宏观断裂形式由脆性变为韧性;应变速度由慢变快,宏观断裂形式又由韧性变为脆性()


相关考题:

由延性断裂向脆性断裂转变的温度是冷脆温度。() 此题为判断题(对,错)。

生长曲线在生长初期的发展速度相对较慢,在生长中期由慢变快,成长后期速度由快变慢。() 此题为判断题(对,错)。

关于酶原激活方式的叙述哪一项是正确的 A、氢键断裂,酶分子的空间构象发生改变引起的B、是由酶蛋白与酶结合而实现的C、是由低活性的酶形式转变为高活性的酶形式D、是由部分肽键断裂,酶分子空间构象改变引起的

转炉脱碳速度的变化规律是由于( )。A.铁水碳含量由高变低,所以脱碳速度也由高变低B.炉内温度和碳含量的变化,其脱碳速度是低至高至低变化C.熔池温度由低至高,碳氧是放热反应,故脱碳速度由高至低D.铁水碳含量由高变低,而脱碳速度由低至高

热轧钢筋按强度等级可分为四级,由Ⅰ级到Ⅳ级,其性能的变化正确的是( )。A.机械强度由高到低,塑性、韧性降低B.机械强度由低到高,塑性、韧性降低C.机械强度由高到低,塑性、韧性提高D.机械强度由低到高,塑性、韧性提高

在一个模塑周期中要求注射机动模板移动速度是变化的,合模时的速度()。A、由慢变快B、由快变慢C、先慢变快再慢D、速度不变

断裂类型按照材料断裂前所产生的宏观塑性变形量大小来确定,通常分为()A、韧性断裂B、完全断裂C、不完全断裂D、脆性断裂

断裂类型按照材料断裂前所产生的()大小来确定,通常分为韧性断裂和脆性断裂。A、宏观塑性变形量B、微观塑性变形量C、宏观弹性变形量D、微观弹性变形量

加载速率增加,材料容易发生()。A、脆性断裂B、韧性断裂C、韧性、脆性断裂均可D、无法判断

以下哪种说法是错误的()A、冲击断裂形式主要分为塑性和脆性两大类B、在冲击下的塑性断裂有明显的屈服现象,有很大的应变,在颈缩中断裂C、脆性断裂是一种比较少裂口断裂,有细小尖片,并由表面光滑的区域D、韧性塑料随着应变速率的提高,将由塑性断裂转变为脆性断裂

脆性断裂是几乎不伴随塑性变形而形成脆性断口,断裂面通常与拉应力垂直,宏观上由有光泽的亮面组成的断裂。

转炉脱碳速度的变化规律是由于()A、铁水碳含量由高变低;所以脱碳速度也由高变低B、炉内温度和碳含量的变化,其脱碳速度是低→高→低变化C、熔池温度由低→高,碳氧反应是放热反应,故脱碳速度由高→低变化D、铁水碳含量由高变低,而脱碳速度由低→高

转炉脱碳速度的变化规律是由于()。A、铁水碳含量由高变低、脱碳速度由高变低B、炉内温度由高变低,脱碳速度由高到低C、铁水碳含量由高变低,脱碳速度不变D、炉内温度和碳含量变化,其脱碳速度为低高低

为了保持恒切削速度,在由外向内车削端面时,如进给速度不变,主轴转速应该()。A、不变B、由快变慢C、由慢变快D、先由慢变快再由快变慢

关于复合材料,正确的叙述是()。 A、是两种或两种以上物质组成的单相材料B、由增强材料和基体材料组成C、增强材料强度高、韧性好、脆性小D、基体材料强度低、韧性差、脆性大

温度降低时,材料的韧性(),此时容易产生脆性断裂。A、变差B、变好C、不变

焊接结构的破坏的形式由塑性断裂、脆性断裂、疲劳断裂、螺变断裂等,其中工程结构和机器零件普遍而严重的失效形式是()。

为了保持恒切削速度,在由外向内车削端面时,如进给速度不变,主轴转速应该由慢变快。

金属材料在温度较低的情况下,塑性、韧性明显降低,由韧性状态转变为(),这种性质称为金属的冷脆性。

新行业从幼稚期迈入成长期,其风险和收益的变化是()。A、由高风险、低收益变为高风险、高收益B、由高风险、高收益变为低风险、高收益C、由高风险、低收益变为低风险、高收益D、由低风险、低收益变为低风险、高收益

判断题温度由低变高,材料的宏观断裂形式由脆性变为韧性;应变速度由慢变快,宏观断裂形式又由韧性变为脆性()A对B错

单选题磷酸化酶激酶催化磷酸化酶的磷酸化,导致该酶(  )。A由低活性形式变为高活性形式B由高活性形式变为低活性形式C活性不受影响

填空题金属材料在温度较低的情况下,塑性、韧性明显降低,由韧性状态转变为(),这种性质称为金属的冷脆性。

多选题断裂类型按照材料断裂前所产生的宏观塑性变形量大小来确定,通常分为()A韧性断裂B完全断裂C不完全断裂D脆性断裂

单选题关于复合材料,正确的叙述是()A是两种或两种以上物质组成的单相材料B由增强材料和基体材料组成C增强材料强度高、韧性好、脆性小D基体材料强度低、韧性差、脆性大

单选题焊接钢筋拉伸试验时,断口通常与拉应力垂直,宏观上由具有光泽的亮面组成,此断口形式为()。A弹性断裂B塑性断裂C弹塑性断裂D脆性断裂

填空题在脆性转变温度以下材料由韧性状态转变为脆性状态,因此,材料的脆性转变温度越(),说明材料的低温冲击韧性越()。