合金的塑性变形有何特点?

题目
问答题
合金的塑性变形有何特点?
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相似问题和答案

第1题:

非晶合金铁芯配电变压器有何特点?


正确答案:非晶合金配电变压器采用Dyn11连接组别,最突出的特点是比硅钢片铁芯变压器的空载损耗和空载电流降低很多,它的空载损耗比传统的硅钢铁芯的变压器要降低60%~80%,CO2、SO2排放量大大减少,具有明显的节能和环保效果。

第2题:

与碳素相比,合金钢及优质钢的轧制有何特点?


正确答案: 钢中含碳量及各种合金元素含量不同,导致各种钢不同的轧制工艺特点。
1)普碳钢的导热性比合金钢的导热性好,所以碳钢的装炉温度、加热速度及极限加热温度的范围都较宽,而合金钢有较严格的具体要求。有的合金钢加热到相变温度时还要一定的保温时间。
2)普碳钢的热塑性好,变形抗力小,热轧温度范围较大,一般可采用较大的变形量轧制,而合金钢塑性规律不一,一般变形抗力较大,咬入困难,只能采用较小的变形量,确保均匀变形不致产生应力裂纹。
3)相同的轧制条件下,一般合金钢比碳素钢的宽展系数大,而单独采用孔型系统。
4)由于某些合金钢的热轧范围很窄,所以轧制速度更快,间隙时间短,有的还原进行二次加热、三次加热。
2)降低了轧制材料的塑性。
影响轧材的咬入,降低了道次压下量。

第3题:

低合金结构钢有何特点?采用这种钢有什么技术、经济意义?


参考答案:低合金结构钢的特点:强度高、耐磨性好、耐腐蚀性强、耐低温。
采用低合金结构钢的技术、经济意义:综合技术性能高,尤其适用于大跨度、承受动荷载和冲击荷载的结构。与使用碳素钢相比,可节约钢材20%—30%,而成本增加并不很高。

第4题:

低合金高强度钢有何性能特点?


正确答案:较高的强度、屈强比和足够的塑性、韧性及低温韧性;良好的焊接性和冷、热塑性加工性能;具有一定的耐蚀性能。

第5题:

塑性应力应变曲线关系有何特点?为什么说塑性变形时应力和应变之间的关系与加载历史有关?


正确答案: 塑性应力与应变关系有如下特点:⑴应力与应变之间的关系是非线性的。⑵塑性变形是不可逆的,应力与应变关系不是单值对应的,与应变历史有关。⑶塑性变形时可认为体积不变,即应变球张量为零,泊松比ν=0.5。⑷全量应变主轴与应力主轴不一定重合。正因为塑性变形是不可逆的,应力与应变关系不是单值对应的,与应变历史有关,而且全量应变主轴与应力主轴不一定重合,因此说应力与应变之间的关系与加载历史有关,离开加载路线来建立应力与全量应变之间的关系是不可能的。

第6题:

变形速度对金属塑性变形有何影响?


正确答案: 一般当变形速度不大时随着变形速度的提高塑性降低,而在变形速度较大时随着变形速度的提高塑性增加。
这是因为变形速度较低时,加工硬化的作用占主导地位,而在变形速度较大时,热效应引起变形金属的温度升高,使金属的软化过程比加工硬化过程进行得更快。

第7题:

与纯金属结晶过程相比,合金的结晶过程有何特点?


正确答案: (1)纯金属结晶是在恒温下进行,只有一个临界点(或结晶温度)。而合金则绝大多数是在一个温度范围内进行结晶,结晶的开始温度与终止温度不相同,有两个临界点(或结晶温度)。
(2)合金在结晶过程中,在局部范围内相的化学成分(即浓度)有变化,当结晶终止后,整个晶体的平均化学成分与原合金的化学成分相同。
(3)合金结晶后不是单相,一般有三种情况:单相固溶体;单相金属化合物或同时结晶出两相机械混合物(如共晶体);结晶开始形成单相固溶体(或单相化合物),剩余液体又同时结晶出两相机械混合物(如共晶体)。
在柱状晶粒区,两排柱状晶粒相遇的接合面上存在着脆弱区,此区域常有低熔点杂质及非金属

第8题:

温度对金属塑性变形有何影响?


正确答案: 金属一般是随着温度升高塑性增加,这是因为随温度升高有利于:
1)出现新的滑移系统。
2)回复与再结晶过程的发展,残余应力减少与消失,实现软化。
3)塑性变形过程中造成的缺陷得到修复。
4)扩散型的塑性变形机构可同时发生作用。

第9题:

性变形时应力应变关系有何特点?为什么说塑性变形时应力和应变之间的关系与加载历史有关?


正确答案: 在塑性变形时,应力应变之间的关系有如下特点:①应力与应变之间的关系时非线性的,因此,全量应变主轴与应力主轴不一定重合;②塑性变形时可以认为体积不变,即应变球张量为零,泊松比υ=0.5;③对于应变硬化材料,卸载后在重新加载时的屈服应力就是卸载时的屈服应力,比初始屈服应力要高;④塑性变形时不可逆的,与应变历史有关,即应力-应变关系不在保持单值关系。塑性变形应力和应变之间的关系与加载历史有关,可以通过单向拉伸时的应力应变曲线和不同加载路线的盈利与应变图来说明

第10题:

简述合金相的分类,固溶体与纯金属相比,有何结构、性能特点?


正确答案: 合金相从结构上可将其分为固溶体,化合物,陶瓷晶体相,玻璃相及分子相5类。
结构:虽然固溶体仍保持着溶剂的晶格类型,但若与纯组元相比,结构还是发生了变化,有的变化还相当大,主要表现在以下凡个方面:晶格畸变;偏聚与有序;有序固溶体性能,固溶强化:随着溶质浓度的增加强度硬度升高塑性韧性下降。
强化效果:
原子尺寸相差越大晶格畸变越大强化效果越好。综合起来看,固溶体比纯金属和化合物具有较为优越的综合机械性能,因此,各种金属材料总是以固溶体为其基体相。