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金属组织晶粒度越小,塑性越高,变形抗力也越大。()

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金属的塑性越高,变形抗力越小,则表明该金属材料的可锻性好,越有利于锻造生产。 热变形过程中,金属温度越高则塑性越好,变形抗力越低。() 热变形过程中,金属温度越高则塑性越好,变形抗力越低() 多晶体中晶粒越细,则晶界越多,因而塑性变形抗力也就越小() 压力加工性能与材料的塑性有关,塑性越好,变形抗力越小,金属的压力加工性能就()。 金属材料的强度越高,则抵抗塑性变形的能力越小。 屈服点标志着金属材料对微量变形的抗力,材料的屈服点越高,表示材料抵抗微量塑性变形的能力越小。 屈服点标志着金属材料正确微量变形的抗力,材料的屈服点越高,表示材料抵抗微量塑性变形的能力越小() 金属在随着塑性变形量增大,对抗塑性变形的抗力也不断增大的现象叫做() 珠光体力学性能主要取决于珠光体的片层间距,片层间距越小,则强度和硬度越高,塑性变形抗力越大。 晶粒度越大,则晶粒越大。 变形温度温度是提高金属塑性的一个重要因素,变形温度越高,金属塑性也越强。 晶粒细小的组织,变形抗力较小。 金属在晶界处的塑性变形抗力较晶体本身的塑性变形抗力为() 金属对塑性变形的抵抗能力,叫做金属的变形抗力() 金属组织晶粒度细小,有利于提高(),同时也增加了() 钢温越高轧制时轧件的变形抗力越小() 烧结矿品位越高越好,粉沫越小越好,粒度越大越好。 金属组织中晶粒度与其晶粒尺寸的关系是() 金属的可锻性常用金属的塑性和变形抗力来综合衡量。塑性,变形抗力,则可认为金属的可锻性越差。()
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