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低碳钢拉伸经过冷作硬化后,试样所能承受的塑性变形( )

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在低碳钢拉伸试验中,冷作硬化现象发生在( )。 在低碳钢拉伸实验中,冷作硬化现象发生在: 在低碳钢拉伸实验中,冷作硬化现场发生在: 在低碳钢拉伸实验中,冷作硬化现场发生在:   由低碳钢制成的细长压杆,经过冷作硬化后,其稳定性不变,强度提高。 低碳钢材料在轴向拉伸实验过程中,不发生明显的塑性变形时,承受的最大应力应当小于() 冷作硬化后,低碳钢的比例极限提高,强度极限不变,塑性变低 (2009)在低碳钢拉伸实验中,冷作硬化现场发生在:() 低碳钢冷作硬化后,材料的() 低碳钢冷作硬化后,材料的( )。 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() 中碳钢:塑性变形不如低碳钢明显,断口处的结晶颗粒比低碳钢粗() 低碳钢的冷作硬化。 在低碳钢的拉伸试验中,当试件达到屈服点时开始塑性变形,而达到()时试件断裂。 钢材在拉伸试验中,试样卸荷后立即恢复原形叫(弹性变形、塑性变形)() 钢材在拉伸试验中,试样卸荷后立即恢复原形叫塑性变形。 钢材在拉伸试验中,试样卸荷后立即恢复原形叫做塑性变形() 在拉伸试验过程中,试样开始发生塑性变形时(应力不再增加,但仍继续发生塑性变形),单位面积上所承受的拉力称为()。 低碳钢有拉伸变形中会经过哪些阶段( )。
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