当多晶体进行塑性变形时,晶界对塑性变形的阻碍作用被称为()。A、加工硬化B、竹节现象C、各向异性D、固溶强化

当多晶体进行塑性变形时,晶界对塑性变形的阻碍作用被称为()。

  • A、加工硬化
  • B、竹节现象
  • C、各向异性
  • D、固溶强化

相关考题:

经过预先加载至强化阶段处理的材料,比例极限提高,即弹性范围扩大,断裂时的塑性变形减小,即延性降低。这种现象被称为“冷作硬化”或“加工硬化”。() 此题为判断题(对,错)。

金属塑性变形后,其性能发生的变化是( )。A.加工硬化B.各向同性C.塑性提高D.固溶强化

金属塑性变形后,其性能发生的变化是()。 A、加工硬化B、各向同性C、塑性提高D、固溶强化

当多晶体进行塑性变形时,晶界对塑性变形阻碍作用被称为()。A、加工硬化B、竹节现象C、各向导性D、时效强化

金属在随着塑性变形量增大,对抗塑性变形的抗力也不断增大的现象叫做()A、加工硬化B、固溶强化C、热处理强化D、分散强化

金属多晶体的塑性变形方式为()。 A、滑移B、孪晶C、位错D、A或B

轧钢的作用有()A、加工硬化B、细晶硬化C、位错硬化D、固溶强化

塑性形变后,进一步塑性变形需要更大的应力,这种现象称为()。A、加工硬化B、细晶强化C、固溶强化D、弥散强化

热镀锌退火的目的是主要消除轧机产生的加工硬化,轧机的加工硬化的机理是()A、位错堆积B、相强化C、间隙固溶强化D、细晶强化

随着塑性变形的增大,当载荷达到最大值时,试样的某一部位截面积开始急速缩小的现象叫做()A、加工硬化B、颈缩C、形变强化D、塑性滑移

随着塑性变形增大,变形抗力不断增加的现象叫()A、形变强化B、塑性强化C、加工硬化D、强度硬化

晶界本身的强度对多晶体的加工硬化贡献不大,而多晶体加工硬化的主要原因来自晶界两侧晶粒的位向差。

请对比分析加工硬化、细晶强化、弥散强化、复相强化和固溶强化的特点和机理有何异同。

晶界越多,多晶体塑性变形抗力越大

因晶粒细化,造成晶界面积增加,阻碍了位错的运动造成强化称为()A、固溶强化B、加工硬化强化C、第二相强化D、细晶强化

试用多晶体塑性变形的过程说明细晶强化的机理。

单选题由于固溶体中存在着溶质原子,便使其塑性变形抗力增加,强度、硬度提高,而塑性、韧性有所下降,这种现象称为()。A形变强化B加工硬化C相变强化D固溶强化

问答题何谓加工硬化、固溶强化、第二相强化、细晶强化,说明它们与位错的关系。

多选题随着塑性变形增大,变形抗力不断增加的现象叫()A形变强化B塑性强化C加工硬化D强度硬化

判断题多晶体的塑性变形受晶界的影响,晶界越多,变形越容易。A对B错

判断题晶界越多,多晶体塑性变形抗力越大A对B错

单选题因晶粒细化,造成晶界面积增加,阻碍了位错的运动造成强化称为()A固溶强化B加工硬化强化C第二相强化D细晶强化

判断题晶界本身的强度对多晶体的加工硬化贡献不大,而多晶体加工硬化的主要原因来自晶界两侧晶粒的位向差。A对B错

问答题碳钢在锻造温度范围内进行塑性变形时,是否会出现加工硬化现象?

填空题多晶体内晶界对塑性变形有较大的阻碍作用,这是因为晶界处原子排列比较紊乱,阻碍了()的移动,所以晶界越多,多晶体的()越大。

判断题晶界处原子排列不规则,因此对金属的塑性变形起着阻碍作用,晶界越多,其作用越明显。显然,晶粒越细,晶界总面积就越小,金属的强度和硬度也就越低。A对B错

问答题试用多晶体塑性变形的过程说明细晶强化的机理。