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钢材的热加工是利用钢材受热后屈服点降低,塑性相对增大这一属性来进行的。( )

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屈服点  塑性  韧性  弹性模量  强度  
抗拉强度明显提高  屈服点明显提高  塑性韧性明显降低  吸收能量性能提高  冷弯性能明显提高  
降低  不变  提高  变为零  
降低  不变  提高  变为零  
强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大  强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的安全性越高  强屈比愈大,钢材强度利用率愈低  强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越小  
50℃以上  150℃以上  300℃以上  500℃以上  
屈服点和抗拉强度提高,塑性和韧性降低  屈服点降低,抗拉强度、塑性和韧性都提高  屈服点提高,抗拉强度、塑性和韧性都降低  屈服点降低,抗拉强度提高,塑性和韧性都降低  
随着钢中碳含量的增加,强度和硬度相应提高,而塑性和韧性相应下降  硫呈非金属夹杂物存于钢中,具有强烈的偏析作用,降低各种机械性能  磷含量提高,钢材的强度提高,塑性和韧性显著提高,温度越低,对韧性和塑性的影响越大  锰能消除硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善  
屈服点  塑性  韧性  抗拉强度  焊接性能  
屈服强度提高  屈服强度降低  韧性增加  塑性增加  塑性降低  

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