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金属材料在拉伸试验中都经历弹性变形、屈服、冷变形强化、缩颈与断裂四个变形阶段。
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工程材料《机械工程材料》真题及答案
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弹性模量E可定义为材料在拉伸时弹性直线段的按照此定义可以采用静力拉伸试验方法测定金属材料的
极限
微分
斜率
弹性模量
作为典型的塑性材料—退火低碳钢在拉伸试验过程中具有等变形阶段
弹性阶段
屈服阶段
强化阶段
局部塑性变形阶段
下面哪句话是错误的
金属能保持弹性变形的最大应力称为弹性极限
若材料在加热到一定温度、保温,再以不同的速度冷却,能得到不同的组织,则此材料具有热处理性
焊接性能好的材料在焊接时不易产生裂缝、气孔、夹杂物等缺陷
在拉伸条件下,金属材料在所承受的应力达到屈服极限时将发生断裂
拉伸实验能显示出金属材料在弹性变形和塑性变形时应力与的关系
在金属材料的拉伸试验过程中下列哪一阶段材料所受应力不再增加而应变却在继续增加
弹性阶端
屈服阶段
强化阶段
颈缩阶段
以低碳钢为例得出金属材料受拉伸外力作用引起的变形可以分为几个阶段
弹性变形阶段
塑性变形阶段
屈服阶段
弯曲变形阶段
断裂变形阶段
屈服强度是表示金属材料抵抗微量弹性变形的能力
金属材料的拉伸强度表示
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
在拉伸的的开始阶段试件变形很小此时若将拉力卸去试件 变形可完全消失并恢复原状这个阶段称为
弹性阶段
屈服阶段
强化阶段
颈缩阶段
低碳钢拉伸试验的应力与应变曲线大致可以分为四个阶段这四个阶段大致分为
弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩破坏阶段
弹性阶段、塑性变形阶段、强化阶段、局部变形阶段
弹性阶段、屈服阶段、塑性变形阶段、断裂阶段
屈服阶段、塑性变形阶段、断裂阶段、强化阶段
金属材料的屈服强度是表示材料的什么性能
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
有屈服现象的金属材料在拉伸试验中都能测出和但有的材料测不出
抗拉强度
断裂强度
上屈服强度
下屈服强度
所有的金属材料在拉伸试验时都会出现显著的屈服现象
金属材料室温力学性能指标的拉伸试验一般拉至
试样屈服
试样断裂
试样缩颈
最大荷载
金属拉伸试验时超过屈服强度之后的变形主要是
弹性变形
塑性变形
回弹变形
综合变形
金属材料试样在拉伸试验时被拉断截面所承受的最大应力称为它表示金属材料在拉力作用下抵抗塑性变形和破坏的
所有金属材料在拉伸试验时都会出现显著的屈服现象
由于加在金属材料上的载荷作用方式不同金属材料所产生的变形也不同一般可分为 五种变形
拉伸、塑形、扭转、剪切、弯曲
弹性、压缩、扭转、剪切、弯曲
拉伸、压缩、扭转、剪切、弯曲
拉伸、压缩、塑形、剪切、弯曲
所有金属材料在拉伸实验时都会出现显著的屈服现象
钢筋拉伸时由受力直至拉断全过程按顺序可分为以下4个阶段
弹性、屈服、缩颈、强化
弹性、屈服、强化、缩颈
弹性、强化、缩颈、屈服
弹性、强化、屈服、缩颈
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