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更多“问答题看图叙述弯曲变形有何特点?”相关问题
  • 第1题:

    空气变形丝ATY有何特点?有何用途?


    正确答案: (1)特点:短纤纱的外观,没有像假捻变形丝那样的极光和蜡感,而在覆盖效果和保温性方面能与精纺纱相似。采用不同变形工艺条件,可使空气变形丝具有毛型、短纤纱型、麻型或丝型的外观及手感。空气变形的另一个特点是在变形的同时进行混纤。它可将两股或两股以上的不同原丝,以不同的超喂率喂人喷嘴,制成各式各样的花式丝。
    (2)用途:长丝混纤、竹节丝、圈结丝、雪花丝、包芯丝、夹色及螺纹丝等花色丝。

  • 第2题:

    岩体与岩石相比,其变形性质有何特点?


    正确答案: 岩体变形与岩石相比E低,峰值强度低,残余强度低,μ高;达到峰值后,岩体呈柔性破坏,并保留一定残余强度;各向异性显著,不同结构面分布呈现不同变形性质。

  • 第3题:

    何谓弯曲变形?其变形特点是什么?当锻件有数处弯曲变形时其变形顺序如何?


    正确答案: 弯曲:将坯料弯成所规定的外形的锻造工序。如起重吊钩、弯曲轴杆等。
    弯曲变形的特点:弯曲变形区内侧金属受压缩;可能产生折叠。外侧受拉伸,容易引起裂纹。弯曲处坯料断面形状发生畸变,断面面积减小长度略有增加。
    当锻件有数处弯曲时,一般先弯曲端部及弯曲部分与直线部交界的地方,然后再弯曲其余的圆弧部分

  • 第4题:

    问答题
    晶体中弹性变形和塑性变形有何区别?

    正确答案: 区别在于是否产生不可恢复的永久变形。
    解析: 暂无解析

  • 第5题:

    问答题
    与筒形件拉深相比,起伏成形的变形有何特点?其变形程度如何表示?

    正确答案: 起伏成形:通过材料局部拉伸变形,形成局部凹进或凸起。
    外部材料不进入变形区,变形区材料受两向拉应力作用,产生拉伸变形,材料变薄,表面积增大。
    起伏成形的变形程度用变形区的延伸率表示。ε=(L-L0)/L。起伏成形的极限延伸率不超过材料伸长率的(0.7~0.75)倍。
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    问答题
    性变形时应力应变关系有何特点?为什么说塑性变形时应力和应变之间的关系与加载历史有关?

    正确答案: 在塑性变形时,应力应变之间的关系有如下特点:①应力与应变之间的关系时非线性的,因此,全量应变主轴与应力主轴不一定重合;②塑性变形时可以认为体积不变,即应变球张量为零,泊松比υ=0.5;③对于应变硬化材料,卸载后在重新加载时的屈服应力就是卸载时的屈服应力,比初始屈服应力要高;④塑性变形时不可逆的,与应变历史有关,即应力-应变关系不在保持单值关系。塑性变形应力和应变之间的关系与加载历史有关,可以通过单向拉伸时的应力应变曲线和不同加载路线的盈利与应变图来说明
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    问答题
    自由锻工序如何分类?各变形工步有何特点?

    正确答案: (1)基本工序指能够较大幅度地改变坯料形状和尺寸的工序,也是自由锻造过程中主要变形工序。
    (2)辅助工序指在坯料进入基本工序前预先变形的工序。
    (3)修正工序指用来精整锻件尺寸和形状使其完全达到锻件图要求的工序。一般是在某一基本工步完成以后进行。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    梁柱杆件的弯曲变形和柱轴向变形对框架侧移有何影响?框架为何具有剪切型侧移曲线?

    正确答案: 框架总体位移由杆件弯曲变形产生的侧移和柱轴向变形产生的侧移两部分叠加而成。由杆件弯曲变形引起的“剪切型”位移为框架的主要变形,由柱轴向变形产生的“弯曲型侧移”很小,多层框架可忽略,当结构高度增大时,则不可忽略。
    由于框架结构层剪力由下向上减小,而各层D值接近,层间变形由低层向上逐渐减小,形成“剪切型”。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    冷变形和热变形有何区别?

    正确答案: 冷变形和热变形是变形时温度的高低不同而区分的,在结晶以上的变形叫热变形,以下的变形叫冷变形,主要区别是:冷变形时,会产生加工硬化,热变形时加工硬化与再结晶同时进行,变形过后不余留加工硬化。
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  • 第10题:

    问答题
    化学成分、组织状态、变形温度、变形程度对变形抗力有何影响?

    正确答案: 化学成分:对于纯金属,纯度越高,变形抗力越小。对于合金,主要取决于合金元素的原子与基体原子间相互作用的特性、合金原子在基体原子中的分布等有关。合金元素引起基体点阵畸变程度越大,金属的变形抗力也越大。
    组织状态:退火状态下,金属和合金的变形抗力会大大降低。组织结构的变化,例如发生相变时,变形抗力也发生变化。一般地说,硬而脆的第二相在基体相晶粒内呈颗粒状弥散分布时,合金的变形抗力就高;且第二相越细,分布越均匀,数量越多,变形抗力就越大。金属和合金的晶粒越细,同一体积内的晶界越多,在室温下由于晶界强度高于晶内,所以变形抗力就高。 变形温度:变形抗力一般都随温度的升高而降低。
    变形程度: 变形程度的增加,只要回复和再结晶过程来不及进行,必然会产生加工硬化,使继续变形发生困难,因而变形抗力增加。但当变形程度较高时,随着变形程度的进一步增加,变形抗力的增加变得比较缓慢,因为这时晶格畸变能增加,促进了回复与再结晶过程的进行,以及变形热效应的作用加强。
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  • 第11题:

    问答题
    多晶体塑性变形有何特点?

    正确答案: 多晶体的塑性变形与单晶体比较无本质上的区别,一般可分为晶内变形和晶间变形两种形式。晶粒本身的塑性变形称为晶内变形。晶粒与晶粒之间的相对滑动或转动称为晶间变形。晶内变形方式和单晶体的塑性变形方式一样,也是滑移和孪生。但多晶体由许多形状、大小、位相不同的晶粒组成,各晶粒在塑性变形时将受到周围位相不同的晶粒及晶界的影响。因此在外力的作用下,各个晶粒产生滑移变形的难易程度有很大差别。
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  • 第12题:

    问答题
    引潮力的分布有何特点?地球的潮汐变形与引潮力的分布有何关系?

    正确答案: 在全球各地,正反垂点的引潮力不仅最大,而且方向向上(对地面的重力方向而言,下同)。随着离正反垂点距离的增加,引潮力逐渐变小,其方向则渐趋水平直至向下。在距垂点最远的地方,即以正反垂点为两极的大圆上,引潮力最小,方向向下。两端的引潮力向上,中间的引潮力向下,于是,地球由正球体变成了长球体。
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  • 第13题:

    多晶体塑性变形有何特点?


    正确答案:多晶体的塑性变形与单晶体比较无本质上的区别,一般可分为晶内变形和晶间变形两种形式。晶粒本身的塑性变形称为晶内变形。晶粒与晶粒之间的相对滑动或转动称为晶间变形。晶内变形方式和单晶体的塑性变形方式一样,也是滑移和孪生。但多晶体由许多形状、大小、位相不同的晶粒组成,各晶粒在塑性变形时将受到周围位相不同的晶粒及晶界的影响。因此在外力的作用下,各个晶粒产生滑移变形的难易程度有很大差别。

  • 第14题:

    合金的塑性变形有何特点?


    正确答案: 合金组织有单相固溶体合金、两相或多相合金两大类,它们的塑性变形的特点不相同。
    单相固溶体合金的塑性变形是滑移和孪生,变形时主要受固溶强化作用,多相合金的塑性变形的特点:多相合金除基体相外,还有其它相存在,呈两相或多相合金,合金的塑性变形在很大程度上取决于第二相的数量、形状、大小和分布的形态。但从变形的机理来说,仍然是滑移和孪生。
    根据第二相又分为聚合型和弥散型,第二相粒子的尺寸与基体相晶粒尺寸属于同一数量级时,称为聚合型两相合金,只有当第二相为较强相时,才能对合金起到强化作用,当发生塑性变形时,首先在较弱的相中发生。当第二相以细小弥散的微粒均匀分布于基体相时,称为弥散型两相合金,这种弥散型粒子能阻碍位错的运动,对金属产生显著的强化作用,粒子越细,弥散分布越均匀,强化的效果越好。

  • 第15题:

    问答题
    陶瓷晶体塑性变形有何特点

    正确答案: 作为一类材料,陶瓷是比较脆的。晶态陶瓷缺乏塑性是由于其离子键和共价键造成的。在共价键合的陶瓷中,原子之间的键合是特定的并具有方向性,如图7—6A.所示。当位错以水平方向运动时,必须破坏这种特殊的原子键合,而共价键的结合力是很强的,位错运动有很高的点阵阻力。因此,以共价键键合的陶瓷,无论是单晶体还是多晶体,都是脆的。基本上是离子键结合的陶瓷,它的变形就不一样。具有离子键的单晶体,如氧化铁和氯化钠,在室温受压应力作用时可以进行相当多的塑性变形,但是具有离子键的多晶陶瓷则是脆的,并在晶界形成裂纹。这是因为可以进行变形的离子晶体,如图7—6B.所示,当位错运动一个原子间距时,同号离子的巨大斥力,使位错难以运动;但位错如果沿450方向而不是水平方向运动,则在滑移过程中相邻晶粒面始终由库仑力保持相吸,因而具有相当好的塑性。但是多晶陶瓷变形时,相邻晶必须协调地改变形状,由于滑移系统较少而难以实现,结果沿晶界产生开裂,最终导致脆性断裂。
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  • 第16题:

    问答题
    冷变形和热变形各有何特点?它们的应用范围又如何?

    正确答案: 1)冷变形的特点:
    ①金属变形后具有加工硬化现象,即金属的强度、硬度提高,塑性和韧性下降。
    ②冷变形制品的尺寸精度高、表面质量好。
    ③对于哪些不能或不易用热处理方法提高强度和硬度不但有效,而且经济。
    ④对于有些冷塑性成形的制品,还要进行低温回火处理以消除内应力,保留加工硬化效果。
    ⑤冷变形需要重型和大功率设备。
    ⑥对于加工坯料要求表面干净、无氧化皮、平整等。
    2)热变形的特点:
    ①金属在热变形中始终保持着良好的塑性,可使金属进行大量的塑性变形;又因高温下金属的屈服强度较低,故变形抗力低,易于变形。
    ②热变形使金属材料内部的缩松、气孔或空隙被压实,粗大的晶粒组织结构被再结晶细化,从而使金属内部组织结构致密细小,力学性能特别是韧性明显改善和提高。
    ③热变形使金属材料内部晶粒间的杂质和偏析元素沿金属流动的方向呈线条状分布,再结晶后,晶粒的形状改变了,但定向伸长的杂质并不因再结晶的作用而消除,形成了纤维组织,使金属材料的力学性能具有方向性。
    ④热变形广泛应用于大变形量的热轧、热挤以及高强度、高韧性毛坯的锻造生产等。
    ⑤热变形的金属表面氧化较严重,工件精度和表面质量较差。
    ⑥设备维修工作量大、劳动强度也较大。
    3)冷变形的应用范围:主要用于低碳钢、低碳合金结构钢、中碳钢、部分中碳合金结构钢零部件的精密成形加工,如冷冲压件、冷轧冷挤压型材、冷挤压制品、冷卷弹簧、冷拉线材、冷镦螺帽螺钉等。
    4)热变形的应用范围:广泛用于大变形量的热轧、热挤以及高强度高韧性毛坯的锻造生产。
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  • 第17题:

    问答题
    弯曲变形的特点?

    正确答案: (1)只有在弯曲中心角φ的范围内,网格才发生显具的变化,而在板材平直部分,网格仍保持原来状态。
    (2)在变形区内,板料的外层想纤维受力而拉伸,内层纵向纤维受压而缩短。
    (3)在弯曲变形区内板料厚度有变薄。
    (4)从弯曲变型区域的横断面看,对于窄板和宽板各有变形情况。
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  • 第18题:

    问答题
    玻璃管弯曲有何技巧?

    正确答案: 双手持玻璃管,手心向外把需要弯曲的地方放在火焰中上预热,然后放进鱼尾形的火焰仲加热,受热的部分约宽5cm,在火焰中使玻璃管缓慢、均匀而不停地向同一方向转动,当玻璃管受热至足够软化时,从火焰中取出,轻轻弯出所要的角度。为了维持管径的大小,两手持玻璃管在火焰烧时不要往外拉,其次可在弯成角度后,在管口轻轻吹气,弯好的玻璃管从管的整体来看应尽量在同一平面上,把它放在石棉板上自然冷却,切勿以冷的东西接触。
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    问答题
    试述金属在基本挤压阶段其变形有何特点

    正确答案: 金属内外层变形具有不均匀性,中心金属流动快,边部流动慢,延伸变形外,尚发生了较大剪切变形。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    弯曲变形有何特点?

    正确答案: 弯曲变形有如下特点:(1)、弯曲变形主要集中在弯曲圆角部分(2)、弯曲变形区存在一个变形中性层(3)、形区材料厚度变薄的现象。变形程度愈大,变薄现象愈明显(4)、变形区横断面的变形,对于相对宽度较窄的坯料,使整个横截面变成扇形。对宽度较大的板料,宽度方向的尺寸及形状基本保持不变。
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  • 第21题:

    问答题
    干管弯曲部位的焊口有何要求?

    正确答案: 在该部位不要接支管,设计上要求接支管时,也要注意按规定要求离开焊口规定的距离(不小于一个管径),且不小于100毫米。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    何谓弯曲变形?其变形特点是什么?当锻件有数处弯曲变形时其变形顺序如何?

    正确答案: 弯曲:将坯料弯成所规定的外形的锻造工序。如起重吊钩、弯曲轴杆等。
    弯曲变形的特点:弯曲变形区内侧金属受压缩;可能产生折叠。外侧受拉伸,容易引起裂纹。弯曲处坯料断面形状发生畸变,断面面积减小长度略有增加。
    当锻件有数处弯曲时,一般先弯曲端部及弯曲部分与直线部交界的地方,然后再弯曲其余的圆弧部分
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    粘土砖、硅砖、镁砖的高温荷重变形温度有何特点,并简要分析其形成原因。

    正确答案: 镁砖的荷重软化温度比耐火度低得多,约1500℃,原因在于基质中存在多种化合物和共熔化合物。
    硅砖的荷重软化温度较髙,一般为1620-1670℃,与其耐火度接近。这主要是因为构成硅砖的主晶相为具有矛头双晶的鳞石英形成网状结构和基质粘度较大的玻璃相所致。硅砖在荷重作用下加热从开始软化变形到其破坏之间温度间隔不大,一旦达到软化温度便迅速破坏,致使荷重软化变形温度范围很窄,开始软化温度与其耐火度接近。这是硅砖的一个特殊性能。
    因为粘土质耐火制品中莫来石晶相数量少,在制品中尚未形成结晶骨架结构,而分散存在于玻璃相之中,粘土砖荷重软化温度比桂砖低很多。随着温度的升髙,玻璃相的粘度下降,制品逐渐变形。因此,粘土质耐火制品的荷重软化温度开始于1250-1400℃,压40%时温度为1500-1600℃。
    解析: 暂无解析