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A 純金屬比合金好
B 晶粒粗者好
C 冷作比熱作好
D 金屬內部雜質含量少者好
高溫可增加金屬的延展性,可提高鍛造性,所以熱作之可鍛性比冷作好

A 產生變形
B 必須在再結晶溫度以上進行
C 適用於金屬成形加工
D 屬於無屑加工法
塑性加工可在再結晶溫度之上或下進行加工

A 金屬材料冷作後,內部會造成殘留應力,易使機件損壞,欲消除此種應力,可將金屬加熱至再結晶溫度範圍以下,施以製程退火
B 材料延展性低者,加工限度大
C 金屬材料塑性加工後結晶產生變形或碎散,電阻變大
D 胚料之晶粒粗者,可鍛性比晶粒細者低
欲消除殘留應力,可將金屬加熱至再結晶溫度範圍以下,施以弛力退火;材料延展性高者,加工限度大;胚料之晶粒粗者,可鍛性比晶粒細者高

A 細結晶的金屬較易實施,因其延展性高
B 冷作件的硬度及強度增加,但延展性降低
C 冷作工件可維持較精密的尺寸公差
D 冷作後金屬內部有殘留應力
金屬之晶粒小者強度大,不易冷作加工

A 冷作
B 熱作
C 先熱作,再冷作
D 先冷作,再熱作
熱作的成形極限大,冷作的表面光度高

A 200℃
B 400℃
C 650℃
D 850℃

A 高溫易於氧化,產生銹皮脫落
B 表面粗糙,缺乏光平的外觀,尺寸甚難精確
C 高溫作業的設備及維持費用較高
D 易產生殘留應力
熱作的加工溫度高於再結晶溫度,不會產生應變硬化與殘留應力

A 塑性加工所施加的應力,需大於工件材料的極限應力或抗拉強度
B 熱作是在材料的再結晶溫度以上加工
C 冷作加工所得工件之尺寸精度,通常會高於熱作加工所得者
D 冷作加工常會使材料產生應變硬化(又稱加工硬化)
塑性加工所施加的應力,需大於工件材料的降服應力,小於極限應力

A 完全退火
B 製程退火
C 回火
D 弛力退火處理
弛力退火之加熱溫度低於再結晶溫度