变形速度增大对可锻温度的影响是()A、增加B、减低C、开始减低以后增加D、开始增加,发后减低

变形速度增大对可锻温度的影响是()

  • A、增加
  • B、减低
  • C、开始减低以后增加
  • D、开始增加,发后减低

相关考题:

变形温度低于回复温度,金属在变形过程中只有加工硬化而无回复与再结晶变形称之为()。 A、热锻B、温锻C、冷锻D、自由锻

钛合金的终锻温度主要决定于变形抗力。当冷却到700℃~870℃时,其变形抗力是碳素钢终锻温度时变形抗力的数倍以上。() 此题为判断题(对,错)。

变形速度越大,金属的可锻性越差。() 此题为判断题(对,错)。

辊锻过程中金属的延伸变形受哪些因素影响:()A、坯料的加热温度B、相对位移面积C、锻辊直径

变形温度和变形速度对变形阻力的影响()A、对冷轧来说,变形温度和变形速度对变形阻力的影响不是很显著B、变形温度的升高,变形阻力降低C、变形速度的提高,变形阻力将增加D、对冷轧来说,变形温度和变形速度对变形阻力的影响很显著

简述变形温度对金属可锻性的影响。

热变形时,变形速度愈快,变形抗力随之也愈大,金属的塑性减小,使可锻性变差。

马氏体不锈钢在最后一火锻造时对()无特殊要求,是因为该类钢可通过热处理方法来细化晶粒。A、始锻温度B、变形量C、变形速度D、终锻温度

辊锻变形特点:()A、辊锻是坯料的延伸变形过程B、辊锻是一个逐步连续的变形过程C、辊锻是静压的变形过程D、辊锻可增大横截面积

钢轨闪光焊中,由于顶锻量、顶锻速度、温度分布、钢轨的机械性能、钢轨形状直接影响焊件的塑性变形抗力,因此这些参数也决定了()大小。A、顶锻量B、烧化量C、顶锻压力D、烧化速度

()是摩擦焊中最主要的工艺参数,直接影响摩擦扭矩、摩擦加热功率、焊接温度与接头温度的分布、影响变形层的厚度、深塑区的位置和摩擦变形速度等。A、转速与摩擦力B、摩擦时间与摩擦变形量C、停车时间D、顶锻压力和顶锻变形量

什么是温度效应?冷变形和热变形时变形速度对塑性的影响有何不同?

锻造温度升高对钢的可锻性影响() A、塑性增加B、变形抗力增加C、变形抗力下降

钢的锻造温度是如何确定的?始锻温度和终锻温度过高和过低对锻件质量有何影响?

变形速度越大,可锻性(),压应力数目越多,可锻性()。

金属的可锻性与变形温度有关。变形温度升高,可锻性变差。

金属变形速度越小,可锻性越好。

钢轨闪光焊时,当钢轨加热区扩大时,要使接口处产生一定程度的塑性变形,应当使()增大。A、顶锻速度B、顶锻加速度C、顶锻量D、顶锻时间

问答题什么是温度效应?冷变形和热变形时变形速度对塑性的影响有何不同?

单选题钢轨闪光焊时,当钢轨加热区扩大时,要使接口处产生一定程度的塑性变形,应当使()增大。A顶锻速度B顶锻加速度C顶锻量D顶锻时间

多选题锻造温度升高对钢的可锻性影响()A塑性增加B变形抗力增加C变形抗力下降

判断题热变形时,变形速度愈快,变形抗力随之也愈大,金属的塑性减小,使可锻性变差。A对B错

判断题金属的可锻性与变形温度有关。变形温度升高,可锻性变差。A对B错

问答题简述变形温度对金属可锻性的影响。

问答题什么是金属的可锻性?温度升高对可锻性的影响?

填空题变形速度越大,可锻性(),压应力数目越多,可锻性()。

判断题金属变形速度越小,可锻性越好。A对B错