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包辛格效应就是指原先经过变形,然后在 加载时弹性极限或屈服强度 的现象


参考答案和解析
( B )弹性的不完整性现象
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考题 经过预先加载至强化阶段处理的材料,比例极限提高,即弹性范围扩大,断裂时的塑性变形减小,即延性降低。这种现象被称为“冷作硬化”或“加工硬化”。() 此题为判断题(对,错)。

考题 低碳钢材料在卸载后,不产生塑性变形的极限应力是______。A.屈服极限B.比例极限C.弹性极限D.强度极限

考题 屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。

考题 金属材料经过加工变形后,强度和硬度显著提高而塑性下降的现象称为()A、塑性变形B、弹性变形C、加工硬化D、屈服现象

考题 在冲压工艺中,板料应力是因超过()而产生塑性变形。A、弹性极限B、屈服极限C、强度极限

考题 低碳钢拉伸试验中,试件在发生弹性变形后会出现屈服平台,此时应力称屈服极限,然后在塑性变形达到()时发生断裂。

考题 包申格效应是指经过预先加载变形,然后再反向加载变形时材料的弹性极限()的现象。A、升高;B、降低;C、不变;D、无规律可循

考题 试件受拉出现颈缩现象并断裂时的强度称为()。A、屈服强度B、弹性强度C、极限强度D、塑性强度

考题 ()材料保持弹性变形的最大应力值称为。A、弹性模量B、弹性极限C、拉伸强度D、屈服强度

考题 在低碳钢的拉伸试验中,试件在发生弹性变形后会出现屈服平台,此时应力称屈服极限,然后在应力达到()时试件断裂。

考题 在低碳钢的拉伸试验中,当试件达到()时开始塑性变形,而达到()时试件断裂。A、屈服点;强度极限B、弹力极限;强度极限C、强度极限;屈服点

考题 在低碳钢的拉伸试验中,试件在发生弹性变形后会出现屈服平台,此时的应力称为()。A、屈服极限B、弹性极限C、塑性极限

考题 表示材料对最大均匀塑性变形的抗力的是()。A、屈服极限B、弹性极限C、抗拉强度D、断裂强度

考题 在不产生永久变形的前题下,金属材料所能承受的最大应力称为()。A、比例极限B、屈服极限C、强度极限D、弹性极限

考题 Bauschinger效应是指经过预先加载变形,然后再反向加载变形时材料的弹性极限升高的现象。

考题 ()金属材料发生屈服时所对应的最小值称为。A、弹性极限B、屈服强度C、抗拉强度D、屈服极限

考题 在弹性极限σe范围内,应变滞后于外加应力,并和时间有关的现象称为()A、包申格效应B、弹性后效C、弹性滞后

考题 冷作硬化现象是指材料()A、经历低温,弹性模量提高B、经历低温,弹性极限提高C、经历低温,强度极限提高D、经过塑性变形,弹性模量提高E、经过塑性变形,弹性极限提高F、经过塑性变形,强度极限提高

考题 代表金属材料抵抗塑性变形的指标是()。A、比例极限;B、弹性极限;C、屈服极限;D、强度极限。

考题 单选题当铸件内总应力值超过合金的()时,铸件将产生变形。A 弹性极限B 屈服极限C 强度极限D 弹性模数

考题 单选题当载荷或变形接近骨的()时,骨就迅速疲劳。A 比例极限B 屈服强度C 强度极限D 弹性极限

考题 单选题材料开始发生塑性变形的应力值叫做材料的()A 弹性极限B 屈服强度C 抗拉强度D 条件屈服强度

考题 判断题Bauschinger效应是指经过预先加载变形,然后再反向加载变形时材料的弹性极限升高的现象。A 对B 错

考题 单选题Q235钢拉伸试验,材料经过弹性、屈服、强化、颈缩等四个阶段,其中三个特征点的应力依次为()。A 比例极限弹性极限强度极限B 弹性极限屈服极限强度极限C 比例极限屈服极限强度极限D 屈服极限比例极限强度极限

考题 判断题屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。A 对B 错

考题 填空题钢筋经过机械冷加工产生塑性变形后,其屈服强度和极限强度均有所(),而塑性性能和弹性模量则有所()。

考题 单选题试件受拉出现颈缩现象并断裂时的强度称为()。A 屈服强度B 弹性强度C 极限强度D 塑性强度

考题 单选题在弹性极限σe范围内,应变滞后于外加应力,并和时间有关的现象称为()A 包申格效应B 弹性后效C 弹性滞后