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脆性材料在发生破坏时,事先没有明显的塑性变形,突然断裂()

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韧性材料在断裂前有明显的塑性变形() 脆性断裂的特征时断裂前基本不发生明显的塑性变形,断口与正应力方向() 金属材料在载荷作用下,断裂前发生塑性变形(永久变形)而不被破坏的能力称为塑性()(Ⅰ) 所有脆性材料,它与塑性材料相比,其拉伸力学性能的最大特点是断裂前几乎没有塑性变形。 ()是突然发生的断裂,断裂前基本不发生塑性变形。 按金属材料断裂可塑性变形的大小,可将断裂分为韧性断裂(又称塑性断裂或延性断裂)和脆性断裂。() 塑性变形是不能恢复的,因而塑性破坏比脆性破坏更危险() 韧性断裂多具有明显的塑性变形,其( )具有塑性变形的特征。 脆性断裂主要是在应力作用下,当材料的塑性变形过程严重受阻,材料不易发生变形而造成的()。 构件在交变应力作用下,即使应力低于材料的强度极限甚至屈服极限,而且塑性很好的材料也常常在没有明显塑性变形的情况下发生脆性断裂,这种现象称为() 脆性断裂的特征是断裂前发生明显的宏观塑性变形量大小来确定,如低碳钢拉伸试样的杯状断口。( ) 脆性断裂的特征是断裂前发生明显的宏观塑性变形量大小来确定,如低碳钢拉伸试样的杯状断口() 金属材料在断裂前发生塑性变形的能力为()。 金属受到载荷作用后,其变形和破坏一般过程是:弹性变形→弹性变形+塑性变形→塑性变形→断裂。 金属受到载荷作用后,其变形和破坏一般过程是:弹性变形→弹性变形+塑性变形→塑性变形→断裂() 在切削脆性材料时,因为这些材料的断裂强度很小,所以由弹性变形不经塑性变形即崩裂,从而形成()。 当外力达到一定限度后,材料突然破坏,且破坏时无明显的塑性变形,材料的这种性质称为() 当外力达到一定限度后,材料突然破坏,且破坏时无明显的塑性变形,材料的这种性质称为(  )。 断裂前塑性材料的变形比脆性材料的变形() 韧性断裂的特征是断裂前基本上不发生明显的塑性变形。( )
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