变形度大于临界变形度,则晶粒逐渐细化,变形度愈大,晶粒愈细小。此题为判断题(对,错)。

变形度大于临界变形度,则晶粒逐渐细化,变形度愈大,晶粒愈细小。

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

金属获得粗大再结晶晶粒的变形度称为()。

若因温度和变形程度选择不当而得到粗大晶粒时,可利用()相变细化晶粒组织。 A、锻造B、热处理C、挤压D、温变形

晶粒细小组织,变形抗力较小。( ) 此题为判断题(对,错)。

当金属材料的塑性变形度大于10%时,再结晶所形成的是细晶粒。()

晶粒细小的组织,变形抗力较小。

铝合金的临界变形程度为()%,为防止形成粗大晶粒,则要求每次压力加工时变形量应大于临界变形量。A、10--12B、12--15C、15--17D、12--20

热加工变形可使晶粒细化,夹杂物破碎,改善金属的组织结构。

变形金属加热时,金属的晶粒由破碎变成完整,由拉长的晶粒变成等轴晶粒的过程称为()A、再结晶B、晶粒细化C、调质处理

变形度大于临界变形度,则晶粒逐渐细化,变形度愈大,晶粒愈细小。

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。

金属与合金经塑性变形后,其外形尺寸的改变量与内部晶粒变形的关系是()。A、外形尺寸的改变量大于内部晶粒变形量B、外形尺寸的改变量小于内部晶粒变形量C、外形尺寸的改变量等于内部晶粒变形量D、A和B

临界变形度

在临界变形度范围进行塑性变形再结晶处理时,再结晶晶粒容易特别粗大。

铸造条件下,冷却速度越大,则()A、冷却度越大,晶粒越细B、冷却度越大,晶粒越粗C、冷却度越小,晶粒越细D、冷却度越小,晶粒越粗

一般情况下,过冷度越大材料凝固后的晶粒越小,则凝固后的材料()。A、强大愈大,塑性愈低B、韧性愈大,塑性愈高C、强大愈大,韧性愈高D、硬度愈小,韧性愈高

弹簧的()愈大。愈不容易变形。A、挠度B、刚度C、柔度D、高度

当金属的变形量在临界变形量内时,会得到细小的晶粒。()

变形度越大,再结晶晶粒越细。

单选题金属结晶时,冷却速度越大,则()A过冷度越大,晶粒越小;B过冷度越小,晶粒越小;C过冷度越大,晶粒越大;D过冷度越小,晶粒越大;

判断题当金属材料的塑性变形度大于10%时,再结晶所形成的是细晶粒。A对B错

问答题简述金属冷变形度的大小对再结晶形核机制和再结晶晶粒尺寸的影响。

判断题晶粒细小的组织,变形抗力较小。A对B错

判断题在临界变形度范围进行塑性变形再结晶处理时,再结晶晶粒容易特别粗大。A对B错

问答题为细化某纯铝件晶粒,将其冷变形5%后于650℃退火1h,组织反而粗化;增大冷变形量至80%,再于650℃退火1h仍然得到粗大晶粒。试分析其原因。指出上述工艺不合理处,并制定一种合理的晶粒细化工艺。

单选题一般情况下,过冷度越大材料凝固后的晶粒越小,则凝固后的材料()。A强大愈大,塑性愈低B韧性愈大,塑性愈高C强大愈大,韧性愈高D硬度愈小,韧性愈高

问答题在一定范围内,为什么冷变形度越大,再结晶后得到的金属晶粒越细小?

判断题当金属的变形量在临界变形量内时,会得到细小的晶粒。()A对B错