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金属冷变形后,既可以提高其强度和硬度,也可以提高其塑性和韧性,因而在冷拉弹簧的生产中得到广泛的应用。
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金属冷变形后,既可以提高其强度和硬度,也可以提高其塑性和韧性,因而在冷拉弹簧的生产中得到广泛的应用。
A.正确
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正确答案:错误
Tag:
工程材料及成型技术
塑性
韧性
时间:2022-01-25 15:51:33
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金属在热变形过程中,由于其发生再结晶故成形后不会形成硬化组织。
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提高金属变形时的温度,可有效改善金属的可锻性。因此,钢材在加热时,只要不超过金属的固相线温度,就可以使金属获得良好的可锻性。
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某企业生产一批锻件,经检查发现其纤维组织分布不合理而不能交付用户。有人提出,对这批锻件进行适当的正火热处理使锻件纤维组织满足要求。这种意见是对还是错?
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45钢加热后,锻造时呈块状碎裂,完全丧失了可锻性。这是由()引起的。
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锻造加热时,确定始锻温度的主要根据是确保金属在加热过程中不至于产生()现象。
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一般来说,用下列方法生产钢齿轮时,使用寿命最长,强度最好的为()。
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铸型的退让性对热裂纹的形成有很大的影响。退让性提高,形成热裂纹的可能性也提高。
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在铸件厚壁处安放冒口是实现同时凝固的铸造工艺措施之一。
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铸造合金的固态收缩是使铸件产生铸造应力和变形的根本原因。
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“同时凝固”是防止铸件产生铸造内应力、变形和缩孔等缺陷有效的工艺措施。
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铸件产生铸造热应力后,将使铸件上厚大的部位受到压应力,较薄的部位受到拉应力。
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铸型上设置冒口的目的是为了排出浇注时注入的多余铁水。
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当铸件壁厚相差较大时,铸件产生缩孔可能性也将增大。
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提高液态合金的浇注温度,有利于金属液的流动,因而对于防止缩孔的产生总是有利的。
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凝固温度范围大的合金,铸造时铸件中容易产生缩松。
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当铸型温度等其他条件相同时,含碳3.8%的铸铁比含碳4.2%的铸铁更容易补缩。
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纯金属具有较好流动性。
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提高浇注温度和充型压力,有助于使合金实现顺序凝固,从而提高合金的充型能力。
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HT200的流动性好于ZG175-570。
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合金的流动性愈好,充型能力愈强,愈有利于得到薄而复杂的铸件。
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“顺序凝固”是防止铸件产生铸造内应力、变形和缩孔等缺陷有效的工艺措施。
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为了使铸件实现同时凝固,可在铸件上某些厚大部位增设冷铁,对铸件进行补缩。