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在热状态下,变形抗力随着变形程度的增大而显著提高。

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由于不锈钢在热状态下的变形抗力加大,确定的锻造吨位应比普通钢大(),以利于锻透和细化晶粒 电解液密度小于()时,容量随着密度的增大而显著增大。 随着金属变形速度的增加,变形抗力会相应的减小。 冷加工时,由于变形温度低于再结晶温度,变形过程中产生的加工硬化不能得到消除,因此变形抗力随变形程度的增加而增大。 钢随着温度的升高,变形抗力则会() 由于奥氏体不锈钢在热状态下的变形抗力较大,则确定的锻造设备吨位应比普通钢材大(),以利于锻透和细化晶粒 通常金属的塑性随着温度的提高而降低,而变形抗力则随之上升。 ( ) 轧制过程中,()起变形抗力的增大 在热加范围内,随着变形速度,变形抗力有较明显的增加() 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()。 随着温度的升高,钢的变形抗力则会()。 在高温状态下进行变形加工,称为热加工。 金属材料随着冷塑变形程度的增大,强度和硬度逐渐降低。 所谓变形条件,即变形温度、变形速度、变形程度及应力状态等。 所谓变形条件,即变形温度、变形速度、变形程度及应力状态等。 热变形过程中,金属温度越高则塑性越好,变形抗力越低。() 热变形过程中,金属温度越高则塑性越好,变形抗力越低() 提高塑性变形抗力的过程称为材料的强化,会造成材料的屈服强度,变形抗力() 热轧时,随着轧制速度的增加,变形抗力减小。 在热加工范围内,随着变形速度(),变形抗力有较明显的增加。
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