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材料在均匀塑性变形阶段承受的最大拉应力称为屈服强度()

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屈服强度是指某一构件开始塑性变形时所承受的拉力。( ) 屈服强度是指某一构件开始塑性变形时所承受的拉力() 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。( ) 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() 钢材屈服强度是试样达到塑性变形而拉力不增加的应力值() 材料的屈服强度越高,说明材料抵抗塑性变形的能力越差。 当部件所承受的应力大于材料的屈服强度时,将发生塑性变形。如果应力进一步增加,就可能发生断裂。这种失效,称为塑性断裂失效() 无论在何种情况下,只要管材受到的拉应力低于屈服强度,管材就不会发生塑性变形() 强度是金属材料在力的作用下,抵抗塑性变形和断裂的应力,通常用屈服强度、抗拉强度来表示() 材料不发生塑性变形的最大应力叫做() 钢筋冷拉是在常温下以超过极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形并形成新的高得多的屈服强度。 钢筋冷拉是在常温下以超过极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形并形成新的高得多的屈服强度() 材料受力破坏前承受最大塑性变形的能力是()。 屈服极限或屈服强度用来表示开始塑性变形的抗力() 提高塑性变形抗力的过程称为材料的强化,会造成材料的屈服强度,变形抗力() 低碳钢拉伸试验中,试件在发生弹性变形后会出现屈服平台,此时应力称屈服极限,然后在塑性变形达到()时发生断裂。 塑性变形阶段当凸模继续下压时,材料内的应力() 拉形时,材料的塑性变形过程分哪几个阶段? 在拉伸变形时,若施加横向压应力,在最大拉应力相同的情况下,最大切应力将()单向拉抻力时,材料有更佳的机会产生塑性变形而不断裂。 冷塑性变形使工件表面产生残余拉应力。
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