金属为理想晶体或含极少量位错时, 金属的屈服强度σs 很低。

金属为理想晶体或含极少量位错时, 金属的屈服强度σs 很低。


参考答案和解析
线缺陷

相关考题:

拉伸试验不能测定焊缝金属或焊接接头的()。 A、抗拉强度B、屈服强度C、弹性D、塑性

实际金属一般表现出各向同性,这是因为实际金属为() A.多晶体B.单晶体C.理想晶体D.固溶体

屈服强度和抗拉强度是表征金属强度的两项指标。此题为判断题(对,错)。

焊条型号E43××指的是( )。A.表示熔敷金属抗拉强度≥430kPa的焊条B.表示熔敷金属屈服强度≥430kPa的焊条C.表示熔敷金属抗拉强度≥420MPa的焊条D.表示熔敷金属屈服强度≥420MPa的焊条

屈服强度越高,金属材料的抗拉强度也会越大。A对B错

屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。

下列抗拉强度,屈服点()表示金属力学性能的参数。A、σs,σ-1B、σ-1,σbC、σb,σsD、σs,σb

金属单晶体的塑性变形方式为()。 A、滑移B、孪晶C、位错D、A或B

金属材料强度指标包括(),屈服强度,抗拉强度等。

对金属材料的屈服强度应区分()和()。A、抗拉强度B、上屈服强度C、断裂强度D、下屈服强度

拉伸试验可以测定金属的屈服强度和()强度。

当应力大于金属的屈服强度δs时,金属发生()。

金属的屈服强度是指金属抵抗塑性变形的能力。

金属材料常用的强度指标有(),其单位为MPa。A、屈服强度B、断裂强度C、抗拉强度

在常温下的金属晶体结构中,晶粒越细,晶界越多,金属材料的(),强度就会高。A、屈服B、应力C、变形D、硬度

对于金属晶体来说,增加位错密度或降低位错密度都能增加金属的强度。

当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形而力不增长的应力点,包括上屈服强度和下屈服强度。

金属理想晶体的强度比实际晶体的强度稍强一些。

()金属材料发生屈服时所对应的最小值称为。A、弹性极限B、屈服强度C、抗拉强度D、屈服极限

晶体中存在的空位、间隙原子、位错等缺陷都会造成晶格畸变,从而使金属的强度()。A、提高B、降低C、不受其影响D、不一定,视具体何种金属而定

判断题屈服强度越高,金属材料的抗拉强度也会越大。A对B错

判断题金属材料的屈服强度值越大,表示塑性越好。A对B错

单选题金属拉伸试验时,试样发生屈服而力首次下降前的最高应力为()。A下屈服强度B最大屈服强度C极限屈服强度D上屈服强度

判断题当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形而力不增长的应力点,包括上屈服强度和下屈服强度。A对B错

单选题金属拉伸试验中,下屈服强度测试时,试样的平行长度的屈服期间应变速率应在()之间。A0.00025/s—0.0005/sB0.0005/s—0.0025/sC0.00025/s—0.0025/sD0.0025/s—0.025/s

判断题金属理想晶体的强度比实际晶体的强度稍强一些。A对B错

判断题屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。A对B错

单选题呈明显屈服(不连续屈服)现象的金属材料,相关产品标准未具体规定测定上屈服强度或下屈服强度或两者是,应测定()A上屈服强度B下屈服强度C上屈服强度和下屈服强度D上屈服强度和下屈服强度,或下屈服强度