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弯曲时材料的屈服点越高,则回弹越大;材料的弹性模数越大,回弹()。

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弯曲线和材料的纤维方向垂直,可获得较小的相对弯曲半径  弯曲角越大,相对弯曲半径越小  相对弯曲半径越小,回弹越小  相对弯曲半径大于10时,只存在角度回弹  
强度越小  温度越低  屈服点越高  密度越大  
屈服强度小  弹性模量小  经冷作硬化  屈服强度大  
材料的屈服强度σs成正比,和弹性模数E成正比  材料的屈服强度σs成正比,和弹性模数E成反比  材料的屈服强度σs成反比,和弹性模数E成正比  材料的屈服强度σs成反比,和弹性模数E成反比  
弹性模量小  屈服点高  力学性能不稳定  屈服点低  
r/t越大,回弹越大  r/t越小,回弹越大  r/t越大,回弹越小  r/t对弯曲回弹无影响  
改进弯曲件的设计,避免使用过大的弯曲相对半径r/t  采用校正弯曲代替自由弯曲  对冷作硬化的材料须先退火,使其屈服点降低,必要时采用加热弯曲  合理设计弯曲模  
不变  越小  越大  发生回弹  
塑性  硬度  变形程度  韧性  

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