铜只是通过冷加工及随后加热来细化晶粒,而铁则不需要冷加工,只需加热到一定温度便可使晶粒细化,为什么?

铜只是通过冷加工及随后加热来细化晶粒,而铁则不需要冷加工,只需加热到一定温度便可使晶粒细化,为什么?


相关考题:

()不锈钢在加热和冷却过程中没有相变过程,晶粒长大后,不能通过热处理来细化晶粒。 A、马氏体B、奥氏体C、铁素体D、莱氏体

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

提高材料强韧性的强化方法:()A、固溶退火B、析出硬化C、冷加工D、晶粒细化

铜、铝线材在拉制过程中,受到冷加工变形,使线材变硬、变脆,强度与硬度增加,而塑性降低。

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

冷加工(冷加工强化)

铜只有经过冷加工随后加热才能是晶粒细化,而铁则不需冷加工,只需要加热到一定温度即可使晶粒细化,因为()A、铁总存在加工硬度,而铜没有B、铜有加工硬化,而铁没有C、铁在固态下有同素异构,而铜没有D、铁和铜的再结晶温度不同

金属的冷加工和热加工是以加热温度的高低来区分的。

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

金属在冷加工后,由于金属的晶粒被压扁拉长,晶格歪扭,晶粒破碎,使金属的塑性降低,强度和硬度增加的现象,称作()

金属在冷加工后,由于晶粒被压扁、拉长,晶格扭曲、晶粒破碎,使金属的塑性降低、强度和硬度增高,这种现象叫()。

金属在冷加工后由于晶粒被压扁拉长、晶格(),晶粒破碎,使金属的塑性降低、强度和硬度增高的现象叫加工硬化。

金属铸件能否通过再结晶退火来细化晶粒?

冷加工和热加工是根据金属的()来区分的。A、再结晶温度B、凝固温度C、是否加热D、冷却温度

冷加工硬化,使钢材强度(),塑性和韧性(),所以普通钢结构中常用冷加工硬化来提高钢材强度。

铜具有良好的()、()、低温力学性能,易于热压和冷加工。

退火可消除铸件或锻件中的组织缺陷,如粗大晶粒、成分不均匀等,为随后的()做好组织上的准备。A、机加工B、冷加工C、热加工D、热处理

问答题铜只是通过冷加工及随后加热来细化晶粒,而铁则不需要冷加工,只需加热到一定温度便可使晶粒细化,为什么?

名词解释题冷加工(冷加工强化)

单选题铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化,而铁则不需冷加工,只需加热到一定温度即使晶粒细化,其原因是()A铁总是存在加工硬化,而铜没有B铜有加工硬化现象,而铁没有C铁在固态下有同素异构转变,而铜没有D铁和铜的再结晶温度不同

填空题铜具有良好的()、()、低温力学性能,易于热压和冷加工。

单选题提高材料强韧性的强化方法:()A固溶退火B析出硬化C冷加工D晶粒细化

判断题金属的冷加工和热加工是以加热温度的高低来区分的。A对B错

填空题冷加工硬化,使钢材强度(),塑性和韧性(),所以普通钢结构中常用冷加工硬化来提高钢材强度。

单选题退火可消除铸件或锻件中的组织缺陷,如粗大晶粒、成分不均匀等,为随后的()做好组织上的准备。A机加工B冷加工C热加工D热处理

单选题冷加工和热加工是根据金属的()来区分的。A再结晶温度B凝固温度C是否加热D冷却温度

问答题金属铸件的晶粒往往粗大,能否通过再结晶退火来细化其晶粒?为什么?