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将冲击韧性改成断面收缩率
将载荷改成冲击载荷
L疲劳强度是表示在冲击载荷作用下而不致引起断裂的最大应力。
2.渗碳件经淬火处理后用硬度计测量表层硬度。
3.受冲击载荷作用的工件,考虑机械性能的指标主要是疲劳强度。
4.衡量材料的塑性的指标主要有伸长率和冲击韧性。
5.冲击韧性是指金属材料在载荷作用下抵抗破坏的能力。
五、简答题
A.相互平行B.相互垂直C.相互重叠D.毫无关联
7.在面心立方晶格中,原子密度最大的晶面是(C)
A.(100)B.(110)C.(111)D.(122)
二、是非题
1.金属或合金中,凡成分相同、结构相同,并与其他部分有界面分开的均匀组成部分称为相。
是
2.在体心立方晶格中,原子排列最密的方向[111]垂直于原子排列最密的晶面(110)。
非
(指数相同才会相互垂直)
3.单晶体具有各向同性,多晶体具有各向异性。
非(晶体具有各向异性,非晶体具有各向同性)
4.
晶体的配位数越大,其致密度也越高。
是
三、
填空题
1.
一切固态物质可以分为(晶体)与
(非晶体)两大类。
2.
晶体缺陷主要可分为(点缺陷),(线缺陷)和面缺陷三类。
3.
晶体缺陷中的点缺陷除了置换原子还有
(间隙原子)和(空位)
。
面缺陷主要指的是(晶界)和(亚晶界)
;
最常见的线缺陷有(刃型位错)和(螺型位错)
5.
每个面心立方晶胞在晶核中实际含有(
4)原子,致密度为(
0.74),原子半径为(
2?
a/4)。
6.
每个体心立方晶胞在晶核中实际含有(
2)原子,致密度为(
0.68),原子半径为(
3?
7.
每个密排六方晶胞在晶核中实际含有(
6)原子,致密度为(
a/2)。
四、
解释下列现象
1.金属一般都是良导体,而非金属一般为绝缘体。
2.实际金属都是多晶体结构。
第3章材料的凝固
A
纯金属的结晶
、
‘是非题
物质从液体状态转变为固体状态的过程称为结晶。
非(称为凝固)
金属结晶后晶体结构不再发生变化。
在金属的结晶中,随着过冷度的增大,晶核的形核率
N和长大率G都增大,在N/G增大的情况
下晶粒细化。
4.液态金属结晶时的冷却速度越快,过冷度就越大,形核率和长大率都增大,故晶粒就粗大。
(晶粒都会细化)
5.液态金属冷却到结晶温度时,液态金属中立即就有固态金属结晶出来。
非(要到理论结晶温度
以下才会有)
二、填空题
1.随着过冷度的增大,晶核形核率N(增大),长大率G(增大)。
2.细化晶粒的主要方法有(a、控制过冷度b、变质处理c、振动、搅拌)。
3.纯铁在1200C时晶体结构为(丫-Fe),在800C时晶体结构为(a-Fe)。
三、改正题
1.金属的同素异构转变同样是通过金属原子的重新排列来完成的,故称其为再结晶。
2.在一般情况下,金属结晶后晶粒越细小,则其强度越好,而塑性和韧性越差。
—将差改成好
四、简答题
1.影响金属结晶过程的主要因素是什么?
答:
晶核形核率和长大率
2•何谓金属的同素异构转变?
并以纯铁来说明。
有些物质在固态下其晶格类型会随温度变化而发生变化,这种现象称为同素异构转变。
纯铁在固态下的冷却过程中有两次晶体结构变化:
、-Fe?
-Fe?
:
-Fe、-Fe、丫-Fe、a-Fe
是铁在不同温度下的同素异构体,其中j-Fe和a-Fe都是体心立方晶格,分别存在于熔点到
1394C之间及912C以下,丫-Fe是面心立方晶格,存在于1394C到912C之间。
3.试述晶粒大小对其机械性能有何影响?
常温下,晶粒越细,晶界面积越大,因而金属强度、硬度越高,同时塑性、韧性越好。
高温下,晶界呈黏滞状态,在外力作用下易产生滑动和迁移,因而细晶粒无益,但晶粒太粗,
易产生应力集中。
因而高温下晶粒过粗、过细都不好。
B合金的结晶
一、填空题
1.根据溶质原子在溶剂晶格中分布情况的不同,可将固溶体分为(置换固溶体)和(间隙固溶体)。
2.相是指合金中(成分相同)与(结构相同)均匀一致的组成部分。
3.合金的晶体结构大致可以有三种类型:
(固溶体),金属化合物和()。
4.组成合金的(最简单),(最基本),(能够独立存在)的物质称为组元。
5•两种元素组成固溶体,则固溶体的晶体结构(与组成元素之一的晶体结构相同)。
二、改正题
1.合金中各组成元素的原子按一定比例相互作用而生成的一种新的具有金属特性的物质称为固溶_
体。
将固溶体改成金属化合物
2.合金元素在固态下彼此相互溶解或部分地溶解,而形成成分和性能均匀的固态合金称为金属化合
物。
将金属化合物改成固溶体
3.固溶体的强度和硬度比溶剂金属的强度和硬度高。
4.间隙固溶体和置换固溶体均可形成无限固溶体。
间隙固溶体可形成有限固溶体,置换固溶体可形
成无限固溶体
三、简答题
1.试述金属中固溶体与金属化合物的机械性能有何特点。
固溶体的强度、硬度高,塑性、韧性低;
金属化合物具有较高的熔点、硬度和较大的脆性。
2.合金中固溶体和金属化合物的晶体结构有何不同?
C铁碳合金相图
一、选择题
1.铁素体是碳溶解在(A)中所形成的间隙固溶体。
A•a-FeB•y-FeC.3-FeD•3-Fe
2.奥氏体是碳溶解在(B)中所形成的间隙固溶体。
A.a-FeB.y-FeC.3-FeD.3-Fe
3.渗碳体是一种(C)。
A.稳定化合物B.不稳定化合物C.介稳定化合物D.易转变化合物
4.在Fe-Fe3C相图中,钢与铁的分界点的含碳量为(C)。
A.2%B.2.06%C.2.11%D.2.2%
5.莱氏体是一种(C)。
A.固溶体B.金属化合物C.机械混合物D.单相组织金属
6.在Fe-Fe3C相图中,ES线也称为(D)。
A.共晶线B.共析线C.A3线D.Acm线
7.在Fe-Fe3C相图中,GS线也称为(C)。
8.在Fe-Fe3C相图中,共析线也称为(A)。
A.A1线B.ECF线C.Acm线D.PSK线
9.珠光体是一种(C)。
A.固溶体B.金属化合物C.机械混合物D.单相组织金属
10.在铁-碳合金中,当含碳量超过(B)以后,钢的硬度虽然在继续增加,但强度却在明显下降。
A.0.8%B.0.9%C.1.0%D.1.1%
11.通常铸锭可由三个不同外形的晶粒区所组成,其晶粒区从表面到中心的排列顺序为(A)。
A.细晶粒区一柱状晶粒区一等轴晶粒区B.细晶粒区一等轴晶粒区一柱状晶粒区
C.等轴晶粒区一细晶粒区一柱状晶粒区D.等轴晶粒区一柱状晶粒区一细晶粒区
12.在Fe-Fe3C相图中,PSK线也称为(B)。
A.共晶线B.共析线C.A3线D.Acm线
13.Fe-Fe3C相图中,共析线的温度为(D)。
A.724CB.725CC.726CD.727C
14.在铁碳合金中,共析钢的含碳量为(B)。
A.0.67%B.0.77%C.0.8%D.0.87%
1.珠光体是(铁素体)和(渗碳体)混合在一起形成的机械混合物。
2.碳溶解在(a-Fe)中所形成的(固溶体)称为铁素体。
3.在Fe-Fe3C相图中,共晶点的含碳量为(4.3%),共析点的含碳量为(0.77%)。
4.低温莱氏体是(珠光体)和(共晶渗碳体)组成的机械混合物。
5.高温莱氏体是(共晶奥氏体)和(工晶渗碳体)组成的机械混合物。
6.铸锭可由三个不同外形的晶粒区所组成,即(表层细晶区),(柱状晶区)和心部等轴晶粒区。
7.在Fe-Fe3C相图中,共晶转变温度是(1148C),共析转变温度是(727C)。
1.在Fe-Fe3C相图中,GS斜线表示由奥氏体析出二次渗碳体的开始线,称为A3线。
冷却时铁素体
从奥氏体中析出开始、加热时铁素体向奥氏体转变终了的温度线
2.在铁碳合金相图中,PSK线是一条水平线(727C),该线叫共晶线,通称A1线。
3.过共析钢缓冷到室温时,其平衡组织由铁素体和二次渗碳体组成。
珠光体
4.珠光体是由奥氏体和渗碳体所形成的机械混合物,其平均含碳量为0.77%。
铁素体
5.亚共晶白口铁缓冷到室温时,其平衡组织由铁素体,二次渗碳体和莱氏体组成。
6.在亚共析钢平衡组织中,随含碳量的增加,则珠光体量增加,而二次渗碳体量在减少。
含碳量
在0.0218%〜0.77%范围内增加
7.过共晶白口铁缓冷到室温时,其平衡组织由珠光体和莱氏体组成。
一次渗碳体和低温莱氏体
8.在铁碳合金相图中,钢的部分随含碳量的增加,内部组织发生变化,则其塑性和韧性指标随之提高。
下降
9.在铁碳合金相图中,奥氏体在1148C时,溶碳能力可达4.3%。
2.11%
10.碳溶解在a-Fe中可形成的间隙固溶体称为奥氏体,其溶碳能力在727C时为0.0218%。
11.在铁碳合金相图中,铁素体在727C时,溶碳能力可达2.11%。
0.0218%
12.在过共析钢中含碳量越多,则其组织中的珠光体量减少,而铁素体量在增多。
二次渗碳体
13.碳溶解在丫-Fe中所形成间隙固溶体称为铁素体,其溶碳能力在727C时为0.77%。
奥氏体
14.亚共析钢缓冷到室温时,其平衡组织由铁素体和二次渗碳体组成。
15.奥氏体化的共析钢缓慢冷却到室温时,其平衡组织为莱氏体。
16.在铁碳合金相图中,ES线是碳在奥氏体中的溶解度变化曲线,通称A1线。
丫-FeAcm
1.铁碳合金中基本相有哪几相?
室温下的基本相是什么?
基本相有液相L高温铁素体相3、铁素体相a、奥氏体相丫和渗碳体相Fe3C
室温下的基本相是
2.试分析含碳量为0.6%。
铁碳含金从液态冷却到
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