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在切削脆性材料时,因为这些材料的断裂强度很小,所以由弹性变形不经塑性变形即崩裂,从而形成()。

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纤维的断裂强度  断裂伸长率  弹性  纤维的截面形态  
比例极限δp  弹性极限δe  抗拉强度δb  断裂强度δ  
同一种材料在不同应力状态下有可能产生不同形式的破坏  在同一应力状态下,不同材料有可能产生不同形式的破坏  因为第三强度理论和第四强度理论是完全精确的,所以它们被广泛应用于机械设计中  因为脆性材料在大多数情况下发生脆性断裂破坏,所以,对于脆性材料可选用第一、第二强度理论进行强度计算  
超过断裂强度  超过抗拉强度  疲劳断裂  低温断裂  
弹性  拉伸断裂强度  耐磨性  收缩性  
剪切强度和拉伸强度;  剪切强度和断裂强度;  抗压强度和剪切强度;  硬度和断裂强度  
屈服极限  弹性极限  抗拉强度  断裂强度  
材料抵抗弹性变形的能力  材料抵抗塑性变形的能力  材料抵抗塑性变形的能力  材料抵抗拉伸断裂的能力  
对微量塑性变形的抵抗能力  对拉伸断裂的抵抗能力  产生弹性变形的难易程度  抵抗脆性断裂的能力  
强度和硬度  弹性和冲击韧性  塑性和强度  硬度和脆性  
伸长  弹性变形  断裂  屈服现象  

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