由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加,超过材料的屈服极限而引起的 断裂称为( )。A.塑性破裂B.脆性破裂C.疲劳破裂D.蠕变破裂

由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加,超过材料的屈服极限而引起的 断裂称为( )。

A.塑性破裂

B.脆性破裂

C.疲劳破裂

D.蠕变破裂


相关考题:

韧性破坏时,容器器壁应力达到或接近于材料的() A.许用压力B.强度极限C.屈服极限D.疲劳极限

要防止锅炉压力容器发生延性破坏事故,就要保证其承压部件的应力不超过材料的( )。A.断裂韧度B.疲劳极限C.屈服极限D.强度极限

零件在外力作用下首先产生弹性变形,当外力引起的应力超过弹性极限时即发生塑性变形。外力继续增加,应力超过抗拉强度时发生塑性变形后而造成的断裂是()。 A.脆性断裂B.延性断裂C.疲劳断裂D.环境断裂

对于不同柔度的塑性材料压杆,其最大临界应力将不超过材料的()。 (A)比例极限σP;(B)弹性极限σe;(C)屈服极限σS;(D)强度极限σb。

因容器承受的压力超过材料的屈服极限,材料发生屈服或全面屈服(即变形),当压力超过材料的强度的极限时,则发生断裂的破裂型式是( )。A.脆性破裂B.疲劳破裂C.应力腐蚀D.塑性破裂

容器在载荷的高应力作用下,超过材料的屈服极限而产生(),最后导致断裂。A、塑性变形B、脆性破坏C、疲劳破坏D、腐蚀破坏

钣金件成形的理论基础是:()。A、应力超过材料的屈服极限B、应力超过材料的弹性极限C、塑性变形理论D、超塑性变形原理

在冲压工艺中,板料应力是因超过()而产生塑性变形。A、弹性极限B、屈服极限C、强度极限

材料在使用中其所承受的应力值不得超过()A、强度极限;B、比例极限;C、许用应力;D、屈服极限。

当部件所承受的应力大于材料的屈服强度时,将发生塑性变形。如果应力进一步增加,就可能发生断裂。这种失效,称为塑性断裂失效()

由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加,超过材料的屈服极限而引起的断裂称为()。

压力容器的变形是由于容器受压元件的应力超过了材料的(),引起材料的塑性形变。A、屈服强度极限B、许用应力极限C、抗拉强度极限D、冲击强度极限

金属材料在无限多次交变载荷作用下而不发生断裂的最大应力称为()。A、屈服极限B、疲劳强度C、强度极限D、弹性极限

由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加,超过材料的屈服极限而引起的断裂称为()。A、塑性破裂B、脆性破裂C、疲劳破裂D、蠕变破裂

由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加,超过材料的强度极限而引起的断裂称为()。A、韧性破坏B、脆性破坏C、疲劳破坏D、蠕变破坏

材料丧失正常工作能力时的应力称为危险应力,则塑性材料是以()作为危险应力的。A、比例极限B、弹性极限C、屈服极限D、强度极限

下列说法正确的是()A、强度失效因材料屈服或断裂引起的压力容器失效,称为强度失效B、刚度失效由于构件弹性变形引起的失效,称为刚度失效C、失稳失效在压应力作用下,压力容器突然失去其原有的规则几何形状引起的失效称为失稳失效D、泄漏失效由于泄漏而引起的失效,称为泄漏失效

轴在交变应力下,应力小于材料极限应力而断裂是断裂。()A、疲劳B、冲击韧性C、塑性

要防止锅炉压力容器发生延性破坏事故,就要保证其承压部件的应力不超过材料的( )。A、断裂韧度B、疲劳极限C、屈服极限D、强度极限

如果汽轮机部件的热应力超过金属材料的屈服极限, 金属会产生()A、塑性变形;B、热冲击;C、热疲劳;D、断裂。

零件某个部分所承受的实际应力大于材料的屈服强度时发生塑性变形而引起的失效称为()。A、疲劳断裂失效B、塑性断裂失效C、屈服失效D、弹性变形失效

金属材料在无限多次交变应力作用下,不致引起断裂的最大应力称为()。A、屈服极限B、屈服强度C、疲劳极限D、疲劳强度

单选题由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加,超过材料的强度极限而引起的断裂称为()。A韧性破坏B脆性破坏C疲劳破坏D蠕变破坏

单选题要防止锅炉压力容器发生延性破坏事故,就要保证其承压部件的应力不超过材料的( )。A断裂韧度B疲劳极限C屈服极限D强度极限

单选题由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加,超过材料的屈服极限而引起的断裂称为()。A塑性破裂B脆性破裂C疲劳破裂D蠕变破裂

多选题下列说法正确的是()A强度失效因材料屈服或断裂引起的压力容器失效,称为强度失效B刚度失效由于构件弹性变形引起的失效,称为刚度失效C失稳失效在压应力作用下,压力容器突然失去其原有的规则几何形状引起的失效称为失稳失效D泄漏失效由于泄漏而引起的失效,称为泄漏失效

单选题容器在载荷的高应力作用下,超过材料的屈服极限而产生(),最后导致断裂。A塑性变形B脆性破坏C疲劳破坏D腐蚀破坏