为什么说动态回复是热塑性变形的主要软化机制?

题目
问答题
为什么说动态回复是热塑性变形的主要软化机制?
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相似问题和答案

第1题:

()的结果,能够松弛相邻两晶粒间由于不均匀变形所引起的应力集中。

A、加工硬化

B、软化

C、热塑性作用

D、晶界滑动


参考答案:D

第2题:

什么是动态回复?动态回复对金属热塑性变形的主要软化机制是什么?


正确答案: 动态回复是层错能高的金属热变形过程中唯一的软化机制。
对于层错能高的金属,变形位错的交滑移和攀移比较容易进行,位错容易在滑移面间转移,使异号位错互相抵消,其结果是位错密度下降,畸变能降低,达不到动态再结晶所需的能量水平。

第3题:

金属在热塑性变形时,金属内部发生加工硬化和再结晶软化两个相同的过程。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

为什么说水冷能造成焦炭塔变形?


正确答案: 大多数物质都是热胀冷缩,对焦炭塔来说也不例外,水冷前焦层温度高达350℃,而水仅50~80℃,大量水进入焦炭塔,势必使焦塔温度突然下降,即突然收缩,使局部产生变形应力,如果无数冷热交替变化就会减弱强度,这是造成焦炭塔变形的根本原因。

第5题:

为什么说细胞骨架是细胞内一种动态结构?


正确答案: 每种细胞骨架成分均由不同的蛋白质亚基通过非共价键结合而成,这样的装配方式使得细胞骨架可以快速的组装及去组装,这意味着细胞骨架并非是一种稳定的结构,而是一种高度动态的结构,这对于维持细胞形态及内部结构有序性,以及在细胞运动、物质运输、能量转换、信息传递和细胞分化等生命活动至关重要。
微管由微管蛋白和微管结合蛋白组成。细胞内,微管的组装和去组装呈一种动态过程,其中组装过程可被看作是微管的延长,而去组装则是微管的缩短。这一现象是微管组装动力学中一个重要的特点,即“动态不稳定性(dynamicinstability)”。细胞内微管的动态不稳定状态具有明显的生物学意义,在间期细胞中,总能见到一些微管在延长,而另一些微管在缩短,使微管与微管蛋白异二聚体库间处于动态平衡状态;进入有丝分裂期,微管蛋白快速组装成有丝分裂纺锤体,不稳定的微管末端有助于寻找并捕获染色体上结合靶点,对于染色体向两极分配其重要作用;有丝分裂末期,有丝分裂纺锤体微管迅速解聚,有利于细胞分裂为两个子细胞,从而进入新的细胞周期。微丝在细胞内也会发生快速的组装与去组装,例如,胞质分裂时形成收缩环,分裂结束,微丝解聚收缩环消失;细胞移动时,前方微丝快速聚合,后面微丝快速解聚,使细胞运动。
中间丝与微管和微丝类似,也会发生快速的组装与去组装,例如核纤层在有丝分裂前期消失,分裂结束重新出现。因此,细胞骨架是一种高度动态的结构。

第6题:

可以通过加热反复地软化和变形,而其化学成份不会发生变化的塑料是()。

  • A、SMC
  • B、复合塑料
  • C、热固性塑料
  • D、热塑性塑料

正确答案:D

第7题:

热塑性塑料指具有加热软化、冷却硬化特性的塑料。


正确答案:正确

第8题:

由于回复和再结晶能部分或全部消除加工硬化,不同程度地提高金属的塑性,故通常将这两个过程称为金属的()。

A、加工

B、变形

C、回复

D、软化


参考答案:D

第9题:

热塑性塑料的性能:()。

  • A、热塑性塑料受热时,随着温度的升高可以逐渐软化
  • B、但当冷却时,即重新硬化为固体
  • C、如果再加热,它又可以软化
  • D、不可进行焊接

正确答案:D

第10题:

动态回复对金属热塑性变形的主要软化机制是什么?


正确答案: 对于层错能高的金属,变形位错的交滑移和攀移比较容易进行,位错容易在滑移面间转移,使异号位错互相抵消,其结果是位错密度下降,畸变能降低,达不到动态再结晶所需的能量水平。