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冷变形时,随着变形量的增加,金属中的位错密度()

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金属在冷加工变形中,金属的塑性指标,随着变形程度的增加而() 塑性变形中,随着变形程度增加,金属的强度硬度增加,塑性韧性下降() 热变形时变形速度增加,变形抗力(),冷变形时变形速度增加,变形抗力增加不大。 金属在冷加工变形中,金属的塑性指标,随着变形程度的增加而降低() 冷变形金属中产生大量的空位、位错等缺陷,这些缺陷的存在,() 金属进行冷塑性变形时随塑性变形程度的增加下降() 随着金属变形速度的增加,变形抗力会相应的减小。 随着金属冷变形程度的增加,金属的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性()。 随着金属冷变形程度的增加,金属的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性() 在对金属进行热加工时,随着金属变形速度的增加,变形抗力也相应增加() 冷轧时,随着变形速度(),变形抗力增加。 对于金属晶体来说,增加位错密度或降低位错密度都能增加金属的强度。() 随着金属冷变形程度的增加,材料的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性() 随着金属冷变形程度的增加,材料的强度和硬度(),塑性和韧性(),使金属的可锻性() 金属冷变形比热变形() 金属冷变形比热变形() 加工硬化或形变强化的本质是位错密度随变形量增大而增大,使位错运动更加困难。 金属在冷加工变形中,金属变形抗力指标,随变形程度的增加而();金属的塑性指标,随变形程度的增加而()。 冷变形金属中存在大量的空位、位错等晶体缺陷,这些缺陷阻碍原子的移动,减缓扩散过程() 随着轧件宽度的增加,变形区的金属在横向流动的阻力(),导致宽展量减小。
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