()可增加晶界的数量,是强化金属的有效手段,同时金属塑性和韧性也得到改善。A、细化晶粒B、亚结构C、纤维组织D、塑性变形

()可增加晶界的数量,是强化金属的有效手段,同时金属塑性和韧性也得到改善。

  • A、细化晶粒
  • B、亚结构
  • C、纤维组织
  • D、塑性变形

相关考题:

对纯金属和不能用热处理不能强化的合金来说只能用()来强化。 A、塑性变形B、加大体积C、减少外力D、细化晶粒

金属材料经冷加工塑性变形而强化,这是因为加工塑性变形的结果导致()。 A、材料内位错数量增加B、晶粒细化C、产生时效硬化D、材料表面形成压应力

晶粒越细,晶界越多,塑性变形抗力就越大,则塑性和韧性越好。() 此题为判断题(对,错)。

()是指亚晶粒和亚晶界。A、亚结构B、纤维组织C、织构D、机械混合物

粗化晶粒可增加晶界的数量,是强化金属的有效手段,同时晶粒粗化后金属塑性和韧性也得到改善。

金属材料的加工硬化现象是指()A、金属材料在再结晶温度以下发生塑性变形时强度和硬度升高,而塑性和韧性降低的现象;B、金属材料在再结晶温度以下发生塑性变形时强度和硬度下降,而塑性和韧性提高的现象;C、金属材料在再结晶温度以下发生塑性变形时强度和硬度升高,同时塑性和韧性提高的现象;D、金属材料在再结晶温度以下发生塑性变形时强度和硬度下降,同时塑性和韧性下降的现象。

金属材料经冷加工塑性变形而强化,这是因为冷加工塑性变形的结果导致了()。A、材料内位错数量增加B、晶粒细化C、产生时效硬化D、材料表面形成压应力

()阶段,金属材料的硬度降低,塑性、韧性升高。A、塑性变形B、再结晶C、回复D、晶粒长大

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。A、硬度、延伸率B、密度、塑性C、强度、塑性、韧性

控制轧制提高钢材强度及韧性的主要机理是()。A、晶粒细化B、弥散(沉淀)强化C、亚共晶强化D、固溶强化

塑性变形对金属性能影响描述正确的是()A、随着塑性变形,金属的强度、硬度提高。B、随着塑性变形,塑性、韧性下降。C、随着塑性变形,金属的强度、塑性下降。D、随着塑性变形,塑性、韧性提高。

常温下,金属的晶粒越细,其()越高,塑性和韧性也越好。

与单金属晶体相比,影响实际金属晶体塑性变形的因素是()。 A、晶界B、晶粒位向C、晶粒度D、其余三项

晶粒越细,晶界越多,塑性变形抗力就越大,则塑性和韧性越好。

塑性变形对金属组织结构的影响的描述,错误的是()。A、塑性变形使金属的显微组织发生变化B、塑性变形使金属的亚结构细化C、塑性变形导致变形织构D、塑性变形不会导致金属组织结构发生变化

随塑性变形程度的增加,金属的强度、硬度上升,塑性、韧性下降,这种现象称为()。冷变形强化是()的重要手段之一。

为什么晶粒细化既能提高强度,也能改善塑性和韧性?

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?

一般情况下,金属的强度,塑性和韧性随晶粒的细化而降低

金属塑性变形的基本方式是()。A、滑移B、孪生C、晶界D、亚晶界

下列关于晶粒、晶界和亚晶界的说法中错误的是()A、晶粒越细小,晶界就越多B、晶粒越细小,金属的强度越高C、晶界越多,金属的强度和硬度就越低D、亚晶界越多,强度就越高

问答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?

多选题金属塑性变形的基本方式是()。A滑移B孪生C晶界D亚晶界

问答题为什么晶粒细化既能提高强度,也能改善塑性和韧性?

判断题一般情况下,金属的强度,塑性和韧性随晶粒的细化而降低A对B错

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

单选题实际金属晶体与单金属晶体的塑性变形相比,将受到()的影响。A晶界B晶粒位向C晶粒度D以上均是