冷加工时组织性能变化和特征课件.ppt

上传人(卖家):晟晟文业 文档编号:4773583 上传时间:2023-01-09 格式:PPT 页数:55 大小:608KB
下载 相关 举报
冷加工时组织性能变化和特征课件.ppt_第1页
第1页 / 共55页
冷加工时组织性能变化和特征课件.ppt_第2页
第2页 / 共55页
冷加工时组织性能变化和特征课件.ppt_第3页
第3页 / 共55页
冷加工时组织性能变化和特征课件.ppt_第4页
第4页 / 共55页
冷加工时组织性能变化和特征课件.ppt_第5页
第5页 / 共55页
点击查看更多>>
资源描述

1、冷加工时组织性能变化和特征一、显微组织的变化 1.各晶粒出现大量的滑移带,易发生孪生变形的金属中还会出现孪晶带。1/9/20232 2.纤维组织纤维组织 多晶体金属经冷变形后,用光学显微镜观察抛光多晶体金属经冷变形后,用光学显微镜观察抛光与浸蚀后的试样,会发现原来等轴的晶粒沿着主与浸蚀后的试样,会发现原来等轴的晶粒沿着主变形的方向被拉长。变形量越大,拉长的越显著。变形的方向被拉长。变形量越大,拉长的越显著。当变形且很大时,各个晶粒已不能很清楚地辨别当变形且很大时,各个晶粒已不能很清楚地辨别开来,呈现纤维状,故称纤维组织。开来,呈现纤维状,故称纤维组织。1/9/20233纤维组织的形成过程1/9

2、/202341/9/20235冷轧前后晶粒形状变化冷轧前后晶粒形状变化(a)变形前的退火状态组织变形前的退火状态组织 (b)变形后的冷轧变形组织变形后的冷轧变形组织 3.变形织构变形织构 多晶体塑性变形时,各个晶粒滑移的同时,多晶体塑性变形时,各个晶粒滑移的同时,也伴随有晶体取向相对于外力有规律的转动也伴随有晶体取向相对于外力有规律的转动过程。尽管由于晶界的联系,这种转动受到过程。尽管由于晶界的联系,这种转动受到一定的约束,但当变形量较大时,原来为任一定的约束,但当变形量较大时,原来为任意取向的各个晶粒也会逐渐调整,引起多晶意取向的各个晶粒也会逐渐调整,引起多晶体中晶粒方位出现一定程度的有序化

3、。这种体中晶粒方位出现一定程度的有序化。这种多晶体由原来取向杂乱排列的晶粒,变成各多晶体由原来取向杂乱排列的晶粒,变成各晶粒取向大体趋于一致的过程叫做晶粒取向大体趋于一致的过程叫做“择优取择优取向向”。具有择优取向的晶体组织称为。具有择优取向的晶体组织称为“变形变形织构织构”。1/9/20236 丝织构丝织构 丝织构系在拉拔和挤压丝织构系在拉拔和挤压加工中形成。这种加工加工中形成。这种加工都是在轴对称情况下变都是在轴对称情况下变形,其主变形图为两向形,其主变形图为两向压缩,一向拉伸。变形压缩,一向拉伸。变形后晶粒有一共同晶向趋后晶粒有一共同晶向趋向与最大主变形方向平向与最大主变形方向平行。以此

4、晶向来表示丝行。以此晶向来表示丝织构。织构。1/9/202371/9/20238 板织构板织构 板织构是在轧制或者宽展很小的矩形件镦粗板织构是在轧制或者宽展很小的矩形件镦粗时形成。其特征是各个晶粒的某一晶向趋向时形成。其特征是各个晶粒的某一晶向趋向于与轧向平行,某一晶面趋向于与轧制平面于与轧向平行,某一晶面趋向于与轧制平面平行。因此板织构用其晶面和晶向共同表示。平行。因此板织构用其晶面和晶向共同表示。1/9/202391/9/202310轧制过程中择优取向的形成轧制过程中择优取向的形成各晶粒中的各晶粒中的“”表示某晶向表示某晶向(a)、(b)、(c)分别表示轧制前、轧制时与轧制后的晶粒取向分别

5、表示轧制前、轧制时与轧制后的晶粒取向 1/9/202311板织构示意图板织构示意图(a)轧制前轧制前 (b)轧制后轧制后 织构不是描述晶粒的形状,而是描述多晶体织构不是描述晶粒的形状,而是描述多晶体中的晶体取向的特征。应当指出,若使变形中的晶体取向的特征。应当指出,若使变形金属中的每个晶粒都转到上述所给出织构的金属中的每个晶粒都转到上述所给出织构的晶向和晶面,这只是一种理想情况。实际上晶向和晶面,这只是一种理想情况。实际上变形金属的晶粒取向只能是趋向于这种织构,变形金属的晶粒取向只能是趋向于这种织构,一般是随着变形程度的增加,趋向于这种取一般是随着变形程度的增加,趋向于这种取向的晶粒越多,这种

6、织构就越完整。织构可向的晶粒越多,这种织构就越完整。织构可用用x射线衍射的方法来测定。射线衍射的方法来测定。1/9/202312 4.亚结构亚结构 在变形量大而且层错能较高的金属中,在变形量大而且层错能较高的金属中,位错的分布是很不均匀的。纷乱的位错位错的分布是很不均匀的。纷乱的位错纠结起来,纠结起来,形成位错缠结的高位错密度形成位错缠结的高位错密度区区(约比平均位错密度高五倍约比平均位错密度高五倍),将位错,将位错密度低的部分分隔开来,好像在一个晶密度低的部分分隔开来,好像在一个晶粒的内部又出现许多粒的内部又出现许多“小晶粒小晶粒”似的,似的,只是它们的取向差不大只是它们的取向差不大(几度到

7、几分几度到几分),这种结构称为这种结构称为胞状亚结构胞状亚结构。1/9/2023131/9/202314多晶体Fe冷轧后的胞状亚结构,x 6850(a)变形量16;(b)变形量701/9/202315铜中的形变亚结构铜中的形变亚结构图中白色部分为低位错密度的亚晶,图中白色部分为低位错密度的亚晶,黑色区域为高位错密度的亚晶界黑色区域为高位错密度的亚晶界二、金属性能的变化 机械性能的变化机械性能的变化 1)加工硬化)加工硬化 2)各向异性)各向异性 物理化学性能的变化物理化学性能的变化 1)金属密度的变化)金属密度的变化 2)导电性的变化)导电性的变化 3)耐蚀性能的变化)耐蚀性能的变化 4)导热

8、性降低)导热性降低 5)磁性的改变)磁性的改变 1/9/202316(一)、加工硬化1、加工硬化的定义加工硬化的实质2、加工硬化的利用3、加工硬化的不利影响及消除工序增多、生产率降工序增多、生产率降低、生产成本提高低、生产成本提高 增加退火工序增加退火工序 控制加热及冷却控制加热及冷却使用场合受限制使用场合受限制(二)、各向异性 金属材料经塑性变形以后,不同加工方式,金属材料经塑性变形以后,不同加工方式,会出现不同类型的织构。由于织构的存在而会出现不同类型的织构。由于织构的存在而导致制品在不同方向上性能的差异出现各向导致制品在不同方向上性能的差异出现各向异性。异性。1/9/202322 具有各

9、向同性的金属板材,经深冲后,冲杯具有各向同性的金属板材,经深冲后,冲杯边缘通常是比较平整的。具有织构的板材冲边缘通常是比较平整的。具有织构的板材冲杯的边缘则出现高低不平的波浪形。把具有杯的边缘则出现高低不平的波浪形。把具有波浪形凸起的部份称为波浪形凸起的部份称为“制耳制耳”。把由于织。把由于织构而产生的制耳现象称为构而产生的制耳现象称为“制耳效应制耳效应”。冲压后制品如产生制耳,必须切除。这样不冲压后制品如产生制耳,必须切除。这样不仅增加了金属的损耗和切边工序,而且还会仅增加了金属的损耗和切边工序,而且还会因各向异性使冲压件产生壁厚不均,影响生因各向异性使冲压件产生壁厚不均,影响生产效率与产品

10、质量。因此,在生产上,必须产效率与产品质量。因此,在生产上,必须设法避免设法避免“制耳效应制耳效应”的发生的发生 1/9/2023231/9/202324深冲件上的制耳深冲件上的制耳(三)、金属密度的变化1/9/202325 冷变形后,在晶内或冷变形后,在晶内或晶间出现了显微裂纹、裂晶间出现了显微裂纹、裂口和空洞等缺陷,使金属口和空洞等缺陷,使金属的密度降低,如图所示,的密度降低,如图所示,青铜退火后密度为克厘青铜退火后密度为克厘米米3,经,经80%冷变形后其冷变形后其密度降至克厘米密度降至克厘米3。相。相应的铜的密度由克厘米应的铜的密度由克厘米3降至克厘米降至克厘米3。变形程度与密度的关系变

11、形程度与密度的关系(1)青铜)青铜 (2)铜)铜(四)、导电性的变化 一般来说,金属随着冷变形程度的增加位错密度增一般来说,金属随着冷变形程度的增加位错密度增加,点阵发生畸变会使电阻增高。例如,冷变形量加,点阵发生畸变会使电阻增高。例如,冷变形量达到达到82的铜丝,比电阻增加的铜丝,比电阻增加2;冷变形;冷变形99的钨的钨丝,比电阻增加丝,比电阻增加50 但有时随着冷变形程度的增加,电阻不但不升高反但有时随着冷变形程度的增加,电阻不但不升高反而显著降低。比如冷拔钢丝。这是因为片状珠光体而显著降低。比如冷拔钢丝。这是因为片状珠光体取向于钢丝的轴向,这是由于有向性所引起的电阻取向于钢丝的轴向,这是

12、由于有向性所引起的电阻降低超过基体冷加工所引起的电阻升高所致。冷变降低超过基体冷加工所引起的电阻升高所致。冷变形还会使晶间物质破坏,使晶粒彼此接触也可减少形还会使晶间物质破坏,使晶粒彼此接触也可减少电阻增加导电性。所以冷变形对导电性的影响应综电阻增加导电性。所以冷变形对导电性的影响应综合考虑。合考虑。1/9/202326(五)、耐蚀性能的变化 冷变形后,金属的残余应力和内能增加,从冷变形后,金属的残余应力和内能增加,从而使化学不稳定性增加,耐蚀性能降低。而使化学不稳定性增加,耐蚀性能降低。例如,冷变形的纯铁在酸中的溶解速度要比例如,冷变形的纯铁在酸中的溶解速度要比退火状态快;冷变形所产生的内应

13、力是造成退火状态快;冷变形所产生的内应力是造成的金属腐蚀的金属腐蚀(“应力腐蚀应力腐蚀”)的一个重要原因,的一个重要原因,在实际应用中是相当普遍而又严重的问题。在实际应用中是相当普遍而又严重的问题。例如,冷加工后的黄铜,由于存在内应力,例如,冷加工后的黄铜,由于存在内应力,在氨气、铵盐、汞蒸气以及海水中会发生严在氨气、铵盐、汞蒸气以及海水中会发生严重的腐蚀破裂重的腐蚀破裂(又称又称“季节病季节病”);高压锅炉、;高压锅炉、铆钉发生的腐蚀破裂等等。应力腐蚀的主要铆钉发生的腐蚀破裂等等。应力腐蚀的主要防止方法就是退火,消除内应力。防止方法就是退火,消除内应力。1/9/202327(六)、导热性和磁

14、性的改变 冷变形还会使金属的导热性降低。如铜冷变冷变形还会使金属的导热性降低。如铜冷变形后,其导热性降低到形后,其导热性降低到78%。冷变形还可以改变磁性。如锌和铜,冷变形冷变形还可以改变磁性。如锌和铜,冷变形后可减少其抗磁性。高度冷加工后,铜可以后可减少其抗磁性。高度冷加工后,铜可以变为顺磁性的金属。对顺磁性金属冷变形会变为顺磁性的金属。对顺磁性金属冷变形会降低磁化敏感性等等。降低磁化敏感性等等。1/9/2023282-5热加工变形中组织性能的变化 热加工变形的特点热加工变形的特点 热加工变形时的软化热加工变形时的软化 金属组织的变化金属组织的变化 金属性能的变化金属性能的变化 1/9/20

15、2329热加工变形的特点金属的热加工与冷加工相比具有如下优点:金属的热加工与冷加工相比具有如下优点:热加工时金属的塑性好,断裂倾向小,可采用较大的变形热加工时金属的塑性好,断裂倾向小,可采用较大的变形量;因为变形温度升高后,由于完全再结晶使加工硬化消量;因为变形温度升高后,由于完全再结晶使加工硬化消除,在断裂与愈合的过程中使愈合加速以及为具有扩散性除,在断裂与愈合的过程中使愈合加速以及为具有扩散性质的塑性机制的同时作用创造了条件。质的塑性机制的同时作用创造了条件。热加工时,变形抗力低,塑性高,变形达到需要尺寸时,热加工时,变形抗力低,塑性高,变形达到需要尺寸时,所消耗的能量少。因为在高温时,原

16、子的运动及热振动增所消耗的能量少。因为在高温时,原子的运动及热振动增强,扩散过程和溶解过程加速,使金属的临界切应力降低;强,扩散过程和溶解过程加速,使金属的临界切应力降低;许多金属的滑移系统数目增多,使变形更为协调;加工硬许多金属的滑移系统数目增多,使变形更为协调;加工硬化现象因再结晶完全而被消除。化现象因再结晶完全而被消除。热加工变形量大且不需要像冷加工那样要辅以中间退火,热加工变形量大且不需要像冷加工那样要辅以中间退火,因而流程短,效率高。因而流程短,效率高。1/9/202330热加工可使室温下不能进行塑性加工的金属热加工可使室温下不能进行塑性加工的金属(如钛、镁、如钛、镁、钼及镍基超合金

17、等钼及镍基超合金等)进行加工;进行加工;热加工作为开坯,可以改善粗大的铸造组织,使疏松和微热加工作为开坯,可以改善粗大的铸造组织,使疏松和微小裂纹愈合;小裂纹愈合;热加工的金属组织与性能,可以通过不同热加工温度、变热加工的金属组织与性能,可以通过不同热加工温度、变形程度、变形速度、冷却速度和道次间隙时间等加以控制。形程度、变形速度、冷却速度和道次间隙时间等加以控制。与冷加工相比较,热加工变形一般不易产生织构。这是由与冷加工相比较,热加工变形一般不易产生织构。这是由于在高温下发生滑移的系统较多,使滑移面和滑移方向不于在高温下发生滑移的系统较多,使滑移面和滑移方向不断发生变化。因此,在热加工工件中

18、的择优取向或方向性断发生变化。因此,在热加工工件中的择优取向或方向性小。小。1/9/202331热加工在实际生产上,尚有如下不足:热加工在实际生产上,尚有如下不足:热加工需要加热,不如冷加工简单易行;热加工需要加热,不如冷加工简单易行;热加工制品的组织与性能不如冷加工均匀和热加工制品的组织与性能不如冷加工均匀和易于控制;温度的均匀性控制差。易于控制;温度的均匀性控制差。热加工制品不如冷加工制品尺寸精确、表面热加工制品不如冷加工制品尺寸精确、表面光洁;有氧化铁皮和冷却收缩。光洁;有氧化铁皮和冷却收缩。薄或细的加工制品,由于温降快,尺寸精度薄或细的加工制品,由于温降快,尺寸精度差,不易采用热加工。

19、差,不易采用热加工。1/9/202332 从提高钢材的强度来看,热加工不及冷加工。从提高钢材的强度来看,热加工不及冷加工。因为热加工时由于温度的作用使金属软化。因为热加工时由于温度的作用使金属软化。有些金属不宜进行热加工。例如,在一般的有些金属不宜进行热加工。例如,在一般的钢中含有较多的钢中含有较多的FeS,或在铜中含有铋,或在铜中含有铋Bi时,时,在热加工中由于晶界上由这些杂质所组成的在热加工中由于晶界上由这些杂质所组成的低熔点共晶体发生熔化,使晶间的结合遭到低熔点共晶体发生熔化,使晶间的结合遭到破坏,而引起金属断裂。破坏,而引起金属断裂。1/9/202333热加工与冷加工的主要区别 金属在

20、热加工时,硬化金属在热加工时,硬化(加工硬化加工硬化)和软化和软化(回回复与再结晶复与再结晶)两种对抗过程同时出现。在热加两种对抗过程同时出现。在热加工中,由于软化作用可以抵消和超过硬化作工中,由于软化作用可以抵消和超过硬化作用,故无加工硬化效应,而冷加工则与此相用,故无加工硬化效应,而冷加工则与此相反,有明显的加工硬化效应。反,有明显的加工硬化效应。1/9/202334热加工变形时的软化回复与再结晶 回复和再结晶:由于塑性变形引起了金属内回复和再结晶:由于塑性变形引起了金属内能的增加,从而使得金属处于不稳定的高自能的增加,从而使得金属处于不稳定的高自由能状态,在一定的外界条件下,变形后的由能

21、状态,在一定的外界条件下,变形后的金属自发的向变形前的低自由能方向发生转金属自发的向变形前的低自由能方向发生转变,进行这种转变的过程叫回复和再结晶。变,进行这种转变的过程叫回复和再结晶。了解这些过程的发生和发展规律,对于改善了解这些过程的发生和发展规律,对于改善和控制金属材料的组织和性能具有重要的意和控制金属材料的组织和性能具有重要的意义。义。1/9/202335回复、再结晶和晶粒长大 回复是指新的无畸变晶粒出现之前所产生的亚结构和性能变化的阶段;再结晶是指出现无畸变的等轴新晶粒逐步取代变形晶粒的过程;晶粒长大是指再结晶结束之后晶粒的继续长大。1/9/2023361/9/202337 回复:较

22、低温度,分为静态回复和动态回复回复:较低温度,分为静态回复和动态回复 再结晶:较高温度,分为静态再结晶和动态再结晶:较高温度,分为静态再结晶和动态再结晶再结晶 动态:塑性变形过程中动态:塑性变形过程中 静态:塑性变形的间歇或变形后静态:塑性变形的间歇或变形后1/9/202338静态回复(1)回复可以使变形件的强度、硬度略微下降,回复可以使变形件的强度、硬度略微下降,塑性、韧性略微提高,物理性能恢复较多,塑性、韧性略微提高,物理性能恢复较多,大部分宏观内应力都可消除大部分宏观内应力都可消除 低温回复:低温回复:m1/9/202339机理:点缺陷运动机理:点缺陷运动移至晶界、位错处移至晶界、位错处

23、空位间隙原子空位间隙原子空位聚集(空位群、对)空位聚集(空位群、对)消失消失缺陷密度降低缺陷密度降低静态回复(2)中温回复:中温回复:m 高温回复:高温回复:mm1/9/202340位错滑移位错滑移异号位错相遇而抵销异号位错相遇而抵销位错缠结重新排列位错缠结重新排列亚晶粒长大亚晶粒长大位错密度降低位错密度降低多边化(亚多边化(亚晶粒)晶粒)位错攀移(滑移)位错攀移(滑移)位错垂直排列(亚晶界)位错垂直排列(亚晶界)弹性畸变能降低弹性畸变能降低静态回复的应用 去应力退火:基本保持变形后金属的加工硬去应力退火:基本保持变形后金属的加工硬化性能,同时可消除残余应力,避免工件的化性能,同时可消除残余应

24、力,避免工件的畸形和开裂,改善耐腐蚀性。畸形和开裂,改善耐腐蚀性。黄铜弹壳:冷挤成形,由于变形不均匀存在黄铜弹壳:冷挤成形,由于变形不均匀存在附加应力,变形结束后以残余应力存在与弹附加应力,变形结束后以残余应力存在与弹壳中,内能增加,处于不稳定状态,耐腐蚀壳中,内能增加,处于不稳定状态,耐腐蚀性降低,放置一段时间后开裂。通过性降低,放置一段时间后开裂。通过260左左右去应力退火即可避免。右去应力退火即可避免。1/9/202341静态再结晶 静态再结晶:冷塑性变形的金属在加热到再静态再结晶:冷塑性变形的金属在加热到再结晶温度以上时,通过再结晶核心的形成和结晶温度以上时,通过再结晶核心的形成和晶核

25、的长大,最终形成无畸变的新晶粒的过晶核的长大,最终形成无畸变的新晶粒的过程。程。静态再结晶使得加工硬化和内应力完全消除,静态再结晶使得加工硬化和内应力完全消除,物理性能得到恢复,强度、硬度下降,塑性、物理性能得到恢复,强度、硬度下降,塑性、韧性提高。韧性提高。可通过控制再结晶条件,控制再结晶晶粒的可通过控制再结晶条件,控制再结晶晶粒的大小和体积分数,以改善金属组织和性能。大小和体积分数,以改善金属组织和性能。1/9/202342 在再结晶阶段,首先是在畸变度大的区域产生新的无畸变晶粒的核心,然后逐渐消耗周围的变形基体而长大,直到形变组织完全改组为新的、无畸变的细等轴晶粒为止。1/9/20234

26、31/9/2023441/9/202345影响再结晶的因素 退火温度。温度越高,再结晶速度越大 变形量。变形量越大,再结晶温度越低;随变形量增大,再结晶温度趋于稳定;变形量低于一定值,再结晶不能进行。原始晶粒尺寸。晶粒越小,驱动力越大;晶界越多,有利于形核。1/9/202346动态回复和动态再结晶 动态回复:热塑性变形过程中发生的回复动态回复:热塑性变形过程中发生的回复 形变热处理:控制变形条件,使变形时只发生形变热处理:控制变形条件,使变形时只发生动态回复,随后热处理,获得高塑性和高强度动态回复,随后热处理,获得高塑性和高强度的零件的零件 动态再结晶:热塑性变形过程中发生的再结晶动态再结晶:

27、热塑性变形过程中发生的再结晶 降低变形温度、提高变形速率和变形程度,使降低变形温度、提高变形速率和变形程度,使得动态再结晶后的晶粒细小,从而获得高强度得动态再结晶后的晶粒细小,从而获得高强度零件。零件。1/9/2023471/9/2023481/9/202349金属材料在热金属材料在热轧和挤压时的轧和挤压时的软化过程软化过程 金属组织及性能的变化 热加工虽然不能引起加工硬化,但它能使金热加工虽然不能引起加工硬化,但它能使金属的组织和性能发生显著的变化。热加工变属的组织和性能发生显著的变化。热加工变形可认为是加工硬化和再结晶两个过程的相形可认为是加工硬化和再结晶两个过程的相互重叠。在此过程中由于

28、再结晶能充分进行互重叠。在此过程中由于再结晶能充分进行和在变形时靠三向压应力状态等因素的作用,和在变形时靠三向压应力状态等因素的作用,可以使金属产生如下的变化:可以使金属产生如下的变化:1/9/202350(1)铸态金属组织中的缩孔、疏松、空隙、气泡铸态金属组织中的缩孔、疏松、空隙、气泡等缺陷得到压密或焊合。金属在变形中由于等缺陷得到压密或焊合。金属在变形中由于加工硬化所造成的不致密现象,也随着再结加工硬化所造成的不致密现象,也随着再结晶的进行而恢复。晶的进行而恢复。(2)在热加工变形中可使晶粒细化和夹杂物破碎。在热加工变形中可使晶粒细化和夹杂物破碎。1/9/202351(3)形成纤维组织也是

29、热加工变形的一个重要特形成纤维组织也是热加工变形的一个重要特征。铸态金属在热加工变形中所形成的纤维征。铸态金属在热加工变形中所形成的纤维组织与金属在冷加工变形中由于晶粒被拉长组织与金属在冷加工变形中由于晶粒被拉长所形成的纤维组织不同。前者是由于铸态组所形成的纤维组织不同。前者是由于铸态组织中晶界上的非溶物质的拉长所造成。织中晶界上的非溶物质的拉长所造成。1/9/2023521/9/202353 由于纤维组织的出现,使变形金属在纵向和横向具有由于纤维组织的出现,使变形金属在纵向和横向具有不同的力学性能。在生产实际中为利用纤维组织使金属具不同的力学性能。在生产实际中为利用纤维组织使金属具有方向性这

30、一特点,可设法使纤维组织所形成的流线在工有方向性这一特点,可设法使纤维组织所形成的流线在工件内有更为适宜的分布。如图(件内有更为适宜的分布。如图(a)所示。)所示。(a)(b)(4)金属在热变形过程中产生带状组织。金属在热变形过程中产生带状组织。复相合金中的各个相,在热加工时沿着变复相合金中的各个相,在热加工时沿着变形方向交替地呈带状分布,这种组织称为带形方向交替地呈带状分布,这种组织称为带状组织。状组织。带状组织不仅降低金属的强度,而且还降低带状组织不仅降低金属的强度,而且还降低塑性和冲击韧性,对性能极为不利。轻微的塑性和冲击韧性,对性能极为不利。轻微的带状组织可以通过正火来消除。带状组织可以通过正火来消除。1/9/2023541/9/202355

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公、行业 > 各类PPT课件(模板)
版权提示 | 免责声明

1,本文(冷加工时组织性能变化和特征课件.ppt)为本站会员(晟晟文业)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|