判断题铸造时,金属的脆性杂质被打碎,顺着金属的主要伸长方向呈碎粒状或链状分布;塑性杂质随着金属变形,沿主要伸长方向呈带状分布。这种热锻后的金属组织具有一定的方向性,通常称为锻造流线。A对B错

判断题
铸造时,金属的脆性杂质被打碎,顺着金属的主要伸长方向呈碎粒状或链状分布;塑性杂质随着金属变形,沿主要伸长方向呈带状分布。这种热锻后的金属组织具有一定的方向性,通常称为锻造流线。
A

B


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切削塑性较大的金属材料时,易形成()切屑。 A、带状B、崩碎C、挤裂D、粒状

钢在热加工变形中,夹杂物也随之一起变形,沿加工方向延伸呈条带状,这类夹杂物叫()夹杂物。A、脆性B、点状C、塑性D、硬性

切削塑性较大的金属材料时形成()切屑,切削脆性材料时形成()切屑。A.带状B.挤裂C.粒状D.崩碎

杂质可能分布在晶体内并与金属主要成分形成固溶体或化合物,也可能分布在晶界上而形成聚合物。形成固溶体或化合物的杂质原子会使晶格歪扭,增大滑移的困难和变形抗力,因而降低了金属的塑性。() 此题为判断题(对,错)。

金属在锻造热变形过程中,由于杂质及化学成分不均匀性呈定向分布状态而形成热变形纤维组织。()

金属切削过程中,经过塑性变形过程形成的切屑,外形呈带状称为()。A、带状切屑B、挤裂切屑C、单元切屑D、崩碎切屑

由于金属的化学成分及内部的杂质在锻造热变形过程中,呈定向分布状态,并形成的纤维组织称为()A、金属纤维组织B、加工硬化纤维组织C、金属热变形纤维组织D、相变组织

原铝中的金属杂质主要是()。非金属杂质主要是()。

冷塑性变形对金属显微组织有较大影响,下面描述正确的有()A、随着变形量的增加原来的等轴晶粒将逐渐沿其变形方向伸长。B、随着变形量的增加原来的等轴晶粒将逐渐沿其变形方向缩短。C、变形量很大时,晶粒逐步变成纤维状。D、形成纤维组织后,金属的横向性能优于纵向性能。

金属塑性变形时,晶粒会沿()被压扁或拉长。

切削脆性金属材料时,形成()切屑。A、节状B、粒状C、带状D、崩碎

脆性断裂的断口呈平整状,其方向一般与主应力垂直,没有可以察觉到的塑性变形,断口有金属光泽。

加工硬化是由塑性变形时金属内部组织变化引起的,加工硬化后金属组织的变化有()。A、晶粒沿变形方向伸长;B、滑移面和晶粒间产生碎晶;C、A和B和D;D、晶格扭曲,位错密度增加;

切削脆性金属时切削层弹性变形后产生()切屑。A、条状B、粒状C、节状D、崩碎

金属切削过程中,在切削脆性金属时,例如铸铁、黄铜等材料,切削层几乎不经过塑性变形就产生脆性崩裂,得到的切屑呈不规则的细粒状,这类切屑,称为()。A、带状切屑B、挤裂切屑C、单元切屑D、崩碎切屑

铸造时,金属的脆性杂质被打碎,顺着金属的主要伸长方向呈碎粒状或链状分布;塑性杂质随着金属变形,沿主要伸长方向呈带状分布。这种热锻后的金属组织具有一定的方向性,通常称为锻造流线。

锻造流线 锻造时,金属的脆性杂质被打碎,顺着金属的主要伸长方向呈碎粒状或链状分布;塑性杂质随着金属变形,沿主要伸长方向呈带状分布。这种热锻后的金属组织具有一定的方向性,通常称为锻造流线。

切削塑性较大的金属材料时形成的切屑类型是:()A、带状B、节状C、粒状D、崩碎

某钢板经热轧后,发现其力学性能出现各向异性,试问其原因为何?又问分别沿金属板热轧变形伸长方向和垂直于该方向,金属板的力学性能有何特点?

切削塑性较大的金属材料时形成( )切屑。A、带状B、挤裂C、粒状D、崩碎

单选题切削塑性金属时最常见的切屑类型是()A带状切屑B节状切屑C粒状切屑D崩碎切屑

单选题加工硬化是由塑性变形时金属内部组织变化引起的,加工硬化后金属组织的变化有()。A晶粒沿变形方向伸长;B滑移面和晶粒间产生碎晶;CA和B和D;D晶格扭曲,位错密度增加;

判断题锻造流线 锻造时,金属的脆性杂质被打碎,顺着金属的主要伸长方向呈碎粒状或链状分布;塑性杂质随着金属变形,沿主要伸长方向呈带状分布。这种热锻后的金属组织具有一定的方向性,通常称为锻造流线。A对B错

单选题金属切削过程中,在切削脆性金属时,例如铸铁、黄铜等材料,切削层几乎不经过塑性变形就产生脆性崩裂,得到的切屑呈不规则的细粒状,这类切屑,称为()。A带状切屑B挤裂切屑C单元切屑D崩碎切屑

单选题切削脆性金属时切削层弹性变形后产生()切屑。A条状B粒状C节状D崩碎

单选题火焰矫正变形是利用()。A使焊件产生塑性伸长变形,抵消焊接收缩变形来进行的B使焊件产生压缩塑性变形,使较短的金属再缩短来进行的C使焊件产生压缩塑性变形,使较长的金属缩短来进行的D使焊件产生塑性伸长变形,抵消焊接伸长变形来进行的

单选题切削塑性较大的金属材料时形成的切屑类型是:()A带状B节状C粒状D崩碎