热加工课后习题答案

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热处理原理与工艺课后答案

热处理原理与工艺课后答案

热处理原理与工艺课后答案1. 热处理的原理是通过对金属材料进行加热和冷却来改变其微观结构和性能的一种工艺。

热处理可以使金属材料达到期望的力学性能,提高材料的硬度、强度和耐腐蚀性能。

2. 热处理的工艺包括加热、保温和冷却三个步骤。

加热过程中,金属材料被加热到高温,使其达到晶体内部的活动化能,使原子间的结构发生改变。

保温是维持金属材料在一定温度下的时间,以使金属内部的结构达到均匀和稳定。

冷却过程中,金属材料被迅速冷却,使其内部结构固定,从而实现所需的性能改变。

3. 热处理的主要目的包括回火、退火、淬火、时效等。

回火是为了去除淬火产生的应力并增加材料的韧性。

退火是为了通过加热和缓慢冷却来改善材料的塑性和延展性。

淬火是通过迅速冷却使材料产生高硬度和高强度。

时效是通过特定的温度和时间来调控金属材料的组织和性能。

4. 不同的金属材料和应用要求需要采用不同的热处理工艺。

例如,碳钢通过回火可以提高韧性,淬火可以提高硬度和强度。

铝合金可以通过时效使其硬度和强度提高。

还有一些特殊的热处理工艺,如表面处理和脱氢处理,可以改善金属材料的表面性能和纯净度。

5. 热处理过程中需要控制温度、时间和冷却速度等参数,以确保得到理想的组织和性能。

温度控制可以使用炉温计或红外测温仪来实现。

时间控制可以通过保温时间和加热速率来控制。

冷却过程中可以采用不同的冷却介质和速率来调控材料的性能。

6. 在热处理过程中,还需要注意材料的选择和预处理。

材料的选择应考虑其化学成分、热处理敏感性和应用要求。

预处理可以包括去除表面污染物、退火去应力、调平等工艺,以减少热处理过程中的变形和应力。

7. 热处理的质量控制可以通过金相显微镜、拉伸试验机、硬度计等测试仪器来进行。

通过观察组织结构、测量机械性能和硬度值,可以评估热处理效果和判断材料的性能是否符合要求。

8. 当进行热处理时,还需要注意安全和环保。

热处理过程中会产生高温和有害气体,需要采取相应的防护和排放措施。

热加工课后习题答案

热加工课后习题答案

第一章金属的晶体结构与结晶1.解释下列名词点缺陷,线缺陷,面缺陷,亚晶粒,亚晶界,刃型位错,单晶体,多晶体,过冷度,自发形核,非自发形核,变质处理,变质剂。

答:点缺陷:原子排列不规则的区域在空间三个方向尺寸都很小,主要指空位间隙原子、置换原子等。

线缺陷:原子排列的不规则区域在空间一个方向上的尺寸很大,而在其余两个方向上的尺寸很小。

如位错。

面缺陷:原子排列不规则的区域在空间两个方向上的尺寸很大,而另一方向上的尺寸很小。

如晶界和亚晶界。

亚晶粒:在多晶体的每一个晶粒内,晶格位向也并非完全一致,而是存在着许多尺寸很小、位向差很小的小晶块,它们相互镶嵌而成晶粒,称亚晶粒。

亚晶界:两相邻亚晶粒间的边界称为亚晶界。

刃型位错:位错可认为是晶格中一部分晶体相对于另一部分晶体的局部滑移而造成。

滑移部分与未滑移部分的交界线即为位错线。

如果相对滑移的结果上半部分多出一半原子面,多余半原子面的边缘好像插入晶体中的一把刀的刃口,故称“刃型位错”。

单晶体:如果一块晶体,其内部的晶格位向完全一致,则称这块晶体为单晶体。

多晶体:由多种晶粒组成的晶体结构称为“多晶体”。

过冷度:实际结晶温度与理论结晶温度之差称为过冷度。

自发形核:在一定条件下,从液态金属中直接产生,原子呈规则排列的结晶核心。

非自发形核:是液态金属依附在一些未溶颗粒表面所形成的晶核。

变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒,这种处理方法即为变质处理。

变质剂:在浇注前所加入的难熔杂质称为变质剂。

2.常见的金属晶体结构有哪几种?α-Fe 、γ- Fe 、Al 、Cu 、Ni 、Pb 、Cr 、V 、Mg、Zn 各属何种晶体结构?答:常见金属晶体结构:体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;α-Fe、Cr、V属于体心立方晶格;γ-Fe 、Al、Cu、Ni、Pb属于面心立方晶格;Mg、Zn属于密排六方晶格;3.配位数和致密度可以用来说明哪些问题?答:用来说明晶体中原子排列的紧密程度。

工程材料与热加工习题参考答案

工程材料与热加工习题参考答案

第1章习题参考答案自测题一、填空题1. 强度、刚度、硬度、塑性、韧性2. σe σs σb3. 屈服点规定残余伸长率为0.2%时的应力值塑性变形4. 断后伸长率断面收缩率断面收缩率5. 应力场强度因子断裂韧度断裂二、判断题1.(×)2.(×)3.(×)4.(×)习题与思考题1.①因为δ5=L1L0L5d0100%=1100%=25% L05d0δ10=L1L0L10d0100%=1100%=25% L010d0所以L1(5)=6.25d0同理L1(10)=12.5d0②长试样的塑性好。

设长试样为A,短试样为B,已知δ所以δ5B=δ10A,因为同一种材料,δ5〉δ10,5B=δ10A<δ5A,则δ5B<δ5A,即长试样的塑性好。

2.合格。

因为σs=FS21100268.79MP >225 MP aa S03.1425σb=Fb34500439.5 MP >372MPaa S03.1425L15d065500100%30%>27% 100%=505d0δ5=S0S15232ψ=100%64%>55% 所以,该15钢合格2S033.(1)洛氏硬度HRC;(2)洛氏硬度HRB;(3)洛氏硬度HRA;(4)布氏硬度HB;(5)维氏硬度HV。

第2章习题解答参考自测题一、填空题1. 体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格2. (1)A (2)F (3)Fe3C (4)P (5)Ld (6)Ld'3. F+P 大高低4. 过冷过冷度细好5. 固溶体金属化合物成分、组织、状态、温度6.二、判断题1.(×)2.(√)3.(×)习题与思考题1.根据晶体缺陷的几何形态特征,实际金属晶体中存在有点、线、面缺陷。

在这些缺陷处及其附近,晶格均处于畸变状态,使金属的强度、硬度有所提高。

2.(1)钢材加热到1000~1250℃时为单相奥氏体组织,奥氏体强度、硬度不高,塑性、韧性好,变形抗力小,适于热轧、锻造。

热加工工艺基础习题答案

热加工工艺基础习题答案

第八章锻造1什么叫自由锻?有哪几种基本工序?答:1自由锻是利用冲击力或压力使上下砧快之间的金属材料产生塑性变形得到所需锻件的一种锻造加工方法。

2基本工序:镦粗,拔长拔长:普通拔长:毛坯横截面积减小,长度增加。

芯轴拔长:空心毛坯外径和壁厚减小,长度增加。

芯轴扩孔:空心毛坯壁厚减小,内径和外径增加。

冲孔:在坯料上冲出通孔或不通孔,并且需要多次冲击。

2如何确定分模面的位置?答:1保证模锻件能顺利地从模膛中取出2应尽量使上下模膛在分模面出的轮廓一致,避免错模现象3分模面应选在能使模膛深度最浅的位置上4分模面应使锻件的余料最小,这样可以节省金属材料5应尽量选用平面作分模面,便于模具制造5模锻工艺规程的制订包括哪些内容?答:1绘制锻件图2计算所需坯料的尺寸和质量3选择锻造工序4选择锻造设备5加热炉,热处理6工艺卡片6飞边槽的作用?答:仓部可容纳多余金属;桥部起缓冲作用,可限制金属的流出;造成较大的水平方向阻力,迫使金属向模膛流动,充满模腔。

7,模锻锻件图工艺规程包括哪些内容?答:1:选择合理的分模面;2余量何公差,余量取1~4mm,公差取±(0.3~3)mm;3确定连皮,孔径d≥25mm,且h/d≤2.若孔径过大,采用斜底形状连皮,孔径过小。

则模锻只压出凹坑;4模锻斜度何圆角半径。

内壁半径一般取值比外壁半径大2~25°,外圆角r 取值2~12mm,内圆半径R只比外圆角半径大3~4倍。

8模锻时,金属未充满模腔,是何原因?答:1设备吨位不够;2下料下小了;3加热过程中氧化烧损过多;4件比较复杂,要制坯。

5预锻模膛设计不够合理。

9 自由锻工艺中圆形截面坯料为什么不能由大圆直接拔成小圆,采用哪种方法来进行拔长?答:原因:1工具与金属接触时,首先是一条线,逐渐扩大,接触面增加,由于摩擦增大,温度逐渐降低,变形抗力增加,变成难变形区ABC像一个刚性楔子,继续压缩时,通过AB面,BC面将力传给坯料的其他部位,在中心部分受到合力σR的作用。

热加工工艺基础资料课后练习答案

热加工工艺基础资料课后练习答案

1 什么叫铸件的温度场,何谓凝固方式?铸件有哪三种凝固方式?特点如何?答:铸件的温度场:在凝固和冷却某瞬间,铸件横断面上的温度分布线。

铸件的凝固方式:逐层凝固方式,糊状凝固方式,中间凝固。

逐层凝固:没有凝固区,固相区由表面向中心层层发展的凝固方式。

糊状凝固:凝固区很宽,甚至贯穿整个铸件断面,而表面温度似高于固相点TS以后表层低于TS,才开始结壳形成固相区。

中间凝固:凝固区域较宽,并迅速扩展至铸件工心。

2何谓合金的充型能力及流动性?二者之间有何联系与区别?怎样提高合金的充型能力?答:液态合金充满型腔,获得形状完整,轮廓清晰的铸件的能力称为充型能力。

合金的流动性是指合金本身的流动能力。

合金的流动性影响合金能力的内在因素,它主要与合金本身的性质有关。

充型能力可以认为是考虑铸型及其他工艺因素影响的液态合金的流动性。

为提高合金的充型能力应尽量选用共晶成分合金或结晶温度范围小的合金,应尽量提高金属液的凝固质量,金属液愈纯净所含气体杂质愈少,充型能力愈好。

3什么是顺序凝固原则和同时凝固原则?各适用于什么合金及铸件结构条件?答:顺序凝固原则是采用各种工艺措施,使铸件各部分按规定方向从一部分到另一部分逐渐凝固。

该原则适用于收缩大或壁厚差别较大,易产生缩孔的合金铸件如铸钢高强度灰铸铁等。

同时凝固原则是采用相应工艺措施使铸铁各部分温度均匀,在同一时间内凝固。

该原则适用于收缩小的灰铸铁。

4何谓热应力,机械应力?热应力和机械应力在铸铁中的分布规律各如何?何谓残留应力及临时应力?答:热应力是由于铸件上壁厚不均匀的各部分冷却速度和线收缩量不均匀,相互阻碍收缩而引起的应力。

铸件的固态收缩受到铸型,型芯,浇口,冒口等外因的机械阻碍而产生的应力,称机械应力。

热应力分布规律一般对厚壁或冷却慢的部分产生拉应力,薄或冷却快的部分形成压应力。

机械应力一般都是拉应力。

热应力在铸件冷却至室温后仍残留在铸件内的不同部位,是一种残留应力。

5何谓铸件的结构工艺性?从简化铸造工艺角度应对铸件结构有哪些要求?答:铸件的工艺性即在保证铸件质量的前提下铸造的难易程度。

热加工工艺基础答案

热加工工艺基础答案

热对流原理
热对流是指由于物质流动而引 起的热量传递现象,通常发生 在流体与固体表面之间。
热对流主要受流体流动速度、 流体温度和物性影响。
热对流在工业中广泛应用于加 热和冷却过程,如锅炉和冷却 塔。
热辐射原理
热辐射是物体通过电磁波传递能量的方式,不受物体间接触的限制。 热辐射的强度与物体温度的四次方成正比,因此高温物体具有更强的辐射能力。
航空航天领域的应用
飞机和航天器的制造
热加工工艺在飞机和航天器的制造中发挥着重要作用,如钛 合金的锻造、高温合金的熔炼以及复合材料的热处理等,这 些工艺能够生产出高性能、轻量化的航空航天材料。
航空发动机的制造
航空发动机是飞机和航天器的心脏,热加工工艺在航空发动 机的制造中占据重要地位,如高温合金叶片的熔炼和锻造、 涡轮盘的精密铸造等。
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非金属材料
塑料
具有良好的可塑性和绝缘 性,常用于制造电子产品 和日用品。
陶瓷
具有高硬度和耐高温性能, 常用于制造餐具和工业零 件。
玻璃
透明、耐腐蚀,广泛用于 建筑、光学和化学行业。
复合材料
碳纤维复合材料
由碳纤维和树脂等材料组成,具有高强度和轻量 化特性。
玻璃纤维复合材料
由玻璃纤维和树脂等材料组成,具有优异的耐腐 蚀和绝缘性能。
03
热加工工艺技术
铸造技术
01
02
03
04
砂型铸造
利用砂型生产铸件的方法,适 用于各种类型铸件的生产。
熔模铸造
通过制作熔模、型壳、熔融金 属浇注获得铸件的方法,适用
于精密铸件的生产。
压力铸造
利用高压将金属液注入型腔, 获得铸件的方法,适用于小型 、薄壁、高强度铸件的生产。

热加工基础总复习题答案

热加工基础总复习题答案

热加⼯基础总复习题答案第⼀章铸造⼀、名词解释铸造:将热态⾦属浇注到与零件的形状相适应的铸型型腔中冷却后获得铸件的⽅法。

热应⼒:在凝固冷却过程中,不同部位由于不均衡的收缩⽽引起的应⼒。

收缩:铸件在液态、凝固态和固态的冷却过程中所发⽣的体积缩⼩现象,合⾦的收缩⼀般⽤体收缩率和线收缩率表⽰。

⾦属型铸造:⽤重⼒浇注将熔融⾦属浇⼈⾦属铸型⽽获得铸件的⽅法。

流动性:熔融⾦属的流动能⼒,仅与⾦属本⾝的化学成分、温度、杂质含量及物理性质有关,是熔融⾦属本⾝固有的性质。

⼆、填空题1.常⽤的特种铸造⽅法有(熔模铸造),(⾦属型铸造)、(压⼒铸造),(低压铸造)和(离⼼铸造)。

2.铸件的凝固⽅式是按(凝固区域宽度⼤⼩)来划分的,有(逐层凝固)、(中间凝固)和(糊状凝固)三种凝固⽅式。

纯⾦属和共晶成分的合⾦易按(逐层凝固)⽅式凝固。

3.铸造合⾦在凝固过程中的收缩分三个阶段,其中(液态收缩和凝固收缩)收缩是铸件产⽣缩孔和缩松的根本原因,⽽(固态收缩)收缩是铸件产⽣变形、裂纹的根本原因。

4.按照⽓体的来源,铸件中的⽓孔分为(侵⼊性⽓孔)、(析出性⽓孔)和(反应性⽓孔)三类。

因铝合⾦液体除⽓效果不好等原因,铝合⾦铸件中常见的“针孔”属于(析出性⽓孔)。

5.铸钢铸造性能差的原因主要是(熔点⾼,流动性差)和(收缩⼤)。

6.影响合⾦流动性的内因有(液态合⾦的化学成分)外因包括(液态合⾦的导热系数)和(黏度和液态合⾦的温度)。

7,铸造⽣产的优点是(成形⽅便)、(适应性强)和(成本较低)。

缺点是(铸件⼒学性能较低)、(铸件质量不够稳定)和(废品率⾼)。

三、是⾮题()1.铸造热应⼒最终的结论是薄壁或表层受拉。

()2.铸件的主要加⼯⾯和重要的⼯作⾯浇注时应朝上。

()3.冒⼝的作⽤是保证铸件同时冷却。

()4.铸件上宽⼤的⽔平⾯浇注时应朝下。

()()5铸铁的流动性⽐铸钢的好。

()()6.含碳4.3%的⽩⼝铸铁的铸造性能不如45钢好。

()7.铸造⽣产特别适合于制造受⼒较⼤或受⼒复杂零件的⽑坯。

60学时《机械制造基础》热加工部分复习题及答案.doc

60学时《机械制造基础》热加工部分复习题及答案.doc

60学时《机械制造基础》热加工部分复习题及答案铸造简答题:1•什么是浇铸位置?浇注位置的选择原则是什么?答:浇铸位置是浇注位置是指浇注时铸件在铸型屮所处的空间位置。

浇注位置的选择原则:(1)铸件的重要加T面应处于型腔底血或位于侧面。

(2)铸件的大平血应朝下。

(3)面积较大的薄壁部分应置于铸型下部或垂頁.、倾斜位置。

(4)对于容易产生缩孔的铸件,应将厚大放在分型面附近的上部或侧面,以便在铸件厚壁处直接安放冒口,使这实现白下而上定向凝固。

2. 简述定向凝固和逐层凝同的含义?区别是什么?答:逐层凝同是指铸件随看温度的下降,固体层不断加厚、液体层不断减少,直达铸件的屮心。

定向凝固也称为顺序凝固,是指通过设置冒口、安放冷铁等等工艺措施,在铸件上建立一个从远离冒口的部分到冒口Z间逐渐递增梯度,从而实现由远离冒口处向冒口方向顺序的凝固。

区别:逐层凝固是铸件凝固的一种方式。

定向凝固是一种T艺措施。

3. 简述白口铸铁、灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁C存在形式?答:(1)白口铸铁C全部以渗碳体形式存在;(2)灰口铸铁C全部或大部分以片状石墨形式存在;(3)球墨铸铁C大部或全部以球状石墨形式存在;(4)可锻铸铁C大部或全部以团絮状石墨形式存在。

4. 铸件的选择原则是什么?答:(1)为便于起模,分型应尽量选在铸件的战大截面处,并力求采用平育面。

(2)应尽量分型面的数目最少,以简化造型工艺。

(3)尽量使铸件全部或大部置于同一砂箱内,并使铸件的重要加工面、工作面、加工基准面及主要型芯位于下型内。

(4)铸件的非加工面上,尽量避免有披缝。

5. 铸造工艺参数包括哪些?答:(1)收缩率(2)加T余量(3)最小铸出孔(4)起模斜度(5)铸造圆角(6)型芯头6. 铸件外形设计有哪些内容?答:(1)避免外部侧凹结构(2)凸台、肋板的设计(3)应使分型面尽量平肓(4)铸件要有结构斜度7. 合理设计铸件内腔要注意哪些问题?答:(1)尽量避免或减少型芯(2)型芯要便于固定、排气和清理(3)应避免封闭内腔8. 铸件壁的连接方式的合理性要求有哪些?答:(1)铸件壁Z间的连接应有结构圆角(2)连接外应力求平缓过渡(3)连接处避免集屮交叉的锐角(4)避免大的水平面(5)避免铸件收缩受阻压力加工简答题:1. 何谓纤维组织?有何特点?选择零件坯料时,应怎样考虑纤维纽•织的形成和分布?答:铸锭在压力加工屮产生槊性变形时,基体金属的晶粒形状和沿晶界分布的杂质形状都发生了变化,它们将沿着变形方向被拉找,呈纤维形状,这种结构称为纤维组织。

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第一章金属的晶体结构与结晶1.解释下列名词点缺陷,线缺陷,面缺陷,亚晶粒,亚晶界,刃型位错,单晶体,多晶体,过冷度,自发形核,非自发形核,变质处理,变质剂。

答:点缺陷:原子排列不规则的区域在空间三个方向尺寸都很小,主要指空位间隙原子、置换原子等。

线缺陷:原子排列的不规则区域在空间一个方向上的尺寸很大,而在其余两个方向上的尺寸很小。

如位错。

面缺陷:原子排列不规则的区域在空间两个方向上的尺寸很大,而另一方向上的尺寸很小。

如晶界和亚晶界。

亚晶粒:在多晶体的每一个晶粒内,晶格位向也并非完全一致,而是存在着许多尺寸很小、位向差很小的小晶块,它们相互镶嵌而成晶粒,称亚晶粒。

亚晶界:两相邻亚晶粒间的边界称为亚晶界。

刃型位错:位错可认为是晶格中一部分晶体相对于另一部分晶体的局部滑移而造成。

滑移部分与未滑移部分的交界线即为位错线。

如果相对滑移的结果上半部分多出一半原子面,多余半原子面的边缘好像插入晶体中的一把刀的刃口,故称“刃型位错” 。

单晶体:如果一块晶体,其内部的晶格位向完全一致,则称这块晶体为单晶体。

多晶体:由多种晶粒组成的晶体结构称为“多晶体” 。

过冷度:实际结晶温度与理论结晶温度之差称为过冷度。

自发形核:在一定条件下,从液态金属中直接产生,原子呈规则排列的结晶核心。

非自发形核:是液态金属依附在一些未溶颗粒表面所形成的晶核。

变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒,这种处理方法即为变质处理。

变质剂:在浇注前所加入的难熔杂质称为变质剂。

2.常见的金属晶体结构有哪几种?a-Fe、丫- Fe、Al、Cu、Ni、Pb、Cr、V、Mg、Zn各属何种晶体结构?答:常见金属晶体结构:体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;a —Fe、Cr、V属于体心立方晶格;Y - Fe、Al、Cu、Ni、Pb属于面心立方晶格;Mg、Zn属于密排六方晶格;3.配位数和致密度可以用来说明哪些问题?答:用来说明晶体中原子排列的紧密程度。

晶体中配位数和致密度越大,则晶体中原子排列越紧密。

4.晶面指数和晶向指数有什么不同?答:晶向是指晶格中各种原子列的位向,用晶向指数来表示,形式为Uvw 1;晶面是指晶格中不同方位上的原子面,用晶面指数来表示,形式为hkl。

5.实际晶体中的点缺陷,线缺陷和面缺陷对金属性能有何影响?答:如果金属中无晶体缺陷时,通过理论计算具有极高的强度,随着晶体中缺陷的增加,金属的强度迅速下降,当缺陷增加到一定值后,金属的强度又随晶体缺陷的增加而增加。

因此,无论点缺陷,线缺陷和面缺陷都会造成晶格崎变,从而使晶体强度增力口。

同时晶体缺陷的存在还会增加金属的电阻,降低金属的抗腐蚀性能。

6.为何单晶体具有各向异性,而多晶体在一般情况下不显示出各向异性?答:因为单晶体内各个方向上原子排列密度不同,造成原子间结合力不同,因而表现出各向异性;而多晶体是由很多个单晶体所组成,它在各个方向上的力相互抵消平衡,因而表现各向同性。

7.过冷度与冷却速度有何关系?它对金属结晶过程有何影响?对铸件晶粒大小有何影响?答:①冷却速度越大,则过冷度也越大。

②随着冷却速度的增大,则晶体内形核率和长大速度都加快,加速结晶过程的进行,但当冷速达到一定值以后则结晶过程将减慢,因为这时原子的扩散能力减弱。

③过冷度增大,△ F大,结晶驱动力大,形核率和长大速度都大,且N 的增加比G 增加得快,提高了N 与G 的比值,晶粒变细,但过冷度过大,对晶粒细化不利,结晶发生困难。

8.金属结晶的基本规律是什么?晶核的形成率和成长率受到哪些因素的影响?答:①金属结晶的基本规律是形核和核长大。

②受到过冷度的影响,随着过冷度的增大,晶核的形成率和成长率都增大,但形成率的增长比成长率的增长快;同时外来难熔杂质以及振动和搅拌的方法也会增大形核率。

9.在铸造生产中,采用哪些措施控制晶粒大小?在生产中如何应用变质处理?答:①采用的方法:变质处理,钢模铸造以及在砂模中加冷铁以加快冷却速度的方法来控制晶粒大小。

②变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒。

③机械振动、搅拌。

第二章金属的塑性变形与再结晶1.解释下列名词:加工硬化、回复、再结晶、热加工、冷加工。

答:加工硬化:随着塑性变形的增加,金属的强度、硬度迅速增加;塑性、韧性迅速下降的现象。

回复:为了消除金属的加工硬化现象,将变形金属加热到某一温度,以使其组织和性能发生变化。

在加热温度较低时,原子的活动能力不大,这时金属的晶粒大小和形状没有明显的变化,只是在晶内发生点缺陷的消失以及位错的迁移等变化,因此,这时金属的强度、硬度和塑性等机械性能变化不大,而只是使内应力及电阻率等性能显著降低。

此阶段为回复阶段。

再结晶:被加热到较高的温度时,原子也具有较大的活动能力,使晶粒的外形开始变化。

从破碎拉长的晶粒变成新的等轴晶粒。

和变形前的晶粒形状相似,晶格类型相同,把这一阶段称为“再结晶” 。

热加工:将金属加热到再结晶温度以上一定温度进行压力加工。

冷加工:在再结晶温度以下进行的压力加工。

2.产生加工硬化的原因是什么?加工硬化在金属加工中有什么利弊?答:①随着变形的增加,晶粒逐渐被拉长,直至破碎,这样使各晶粒都破碎成细碎的亚晶粒,变形愈大,晶粒破碎的程度愈大,这样使位错密度显著增加;同时细碎的亚晶粒也随着晶粒的拉长而被拉长。

因此,随着变形量的增加,由于晶粒破碎和位错密度的增加,金属的塑性变形抗力将迅速增大,即强度和硬度显著提高,而塑性和韧性下降产生所谓“加工硬化”现象。

②金属的加工硬化现象会给金属的进一步加工带来困难,如钢板在冷轧过程中会越轧越硬,以致最后轧不动。

另一方面人们可以利用加工硬化现象,来提高金属强度和硬度,如冷拔高强度钢丝就是利用冷加工变形产生的加工硬化来提高钢丝的强度的。

加工硬化也是某些压力加工工艺能够实现的重要因素。

如冷拉钢丝拉过模孔的部分,由于发生了加工硬化,不再继续变形而使变形转移到尚未拉过模孔的部分,这样钢丝才可以继续通过模孔而成形。

3.划分冷加工和热加工的主要条件是什么?答:主要是再结晶温度。

在再结晶温度以下进行的压力加工为冷加工,产生加工硬化现象;反之为热加工,产生的加工硬化现象被再结晶所消除。

4.与冷加工比较,热加工给金属件带来的益处有哪些?答:(1)通过热加工,可使铸态金属中的气孔焊合,从而使其致密度得以提高。

(2)通过热加工,可使铸态金属中的枝晶和柱状晶破碎,从而使晶粒细化,机械性能提高。

(3)通过热加工,可使铸态金属中的枝晶偏析和非金属夹杂分布发生改变,使它们沿着变形的方向细碎拉长,形成热压力加工“纤维组织” (流线),使纵向的强度、塑性和韧性显著大于横向。

如果合理利用热加工流线,尽量使流线与零件工作时承受的最大拉应力方向一致,而与外加切应力或冲击力相垂直,可提高零件使用寿命。

5.为什么细晶粒钢强度高,塑性,韧性也好?答:晶界是阻碍位错运动的,而各晶粒位向不同,互相约束,也阻碍晶粒的变形。

因此,金属的晶粒愈细,其晶界总面积愈大,每个晶粒周围不同取向的晶粒数便愈多,对塑性变形的抗力也愈大。

因此,金属的晶粒愈细强度愈高。

同时晶粒愈细,金属单位体积中的晶粒数便越多,变形时同样的变形量便可分散在更多的晶粒中发生,产生较均匀的变形,而不致造成局部的应力集中,引起裂纹的过早产生和发展。

因此,塑性,韧性也越好。

6.金属经冷塑性变形后,组织和性能发生什么变化?答:①晶粒沿变形方向拉长,性能趋于各向异性,如纵向的强度和塑性远大于横向等;②晶粒破碎,位错密度增加,产生加工硬化,即随着变形量的增加,强度和硬度显著提高,而塑性和韧性下降;③织构现象的产生,即随着变形的发生,不仅金属中的晶粒会被破碎拉长,而且各晶粒的晶格位向也会沿着变形的方向同时发生转动,转动结果金属中每个晶粒的晶格位向趋于大体一致,产生织构现象;④冷压力加工过程中由于材料各部分的变形不均匀或晶粒内各部分和各晶粒间的变形不均匀,金属内部会形成残余的内应力,这在一般情况下都是不利的,会引起零件尺寸不稳定。

7.分析加工硬化对金属材料的强化作用?答:随着塑性变形的进行,位错密度不断增加,因此位错在运动时的相互交割、位错缠结加剧,使位错运动的阻力增大,引起变形抗力的增加。

这样,金属的塑性变形就变得困难,要继续变形就必须增大外力,因此提高了金属的强度。

&已知金属钨、铁、铅、锡的熔点分别为3380 C、1538 C、327 C、232 C,试计算这些金属的最低再结晶温度,并分析钨和铁在1100 C下的加工、铅和锡在室温(20C)下的加工各为何种加工?答:T 再=0.4T 熔;钨T 再=[0.4* ( 3380+273 )卜273 =1188.2 C ;铁T 再=[0.4* (1538+273) ]-273 =451.4 C ;铅T 再=[0.4* (327+273) ]-273=-33 C ;锡T 再=[0.4* (232+273)卜273=-71 C .由于钨T再为11882C> 1100C,因此属于热加工;铁T再为451.4 Cv 1100C,因此属于冷加工;铅T再为-33 Cv 20C,属于冷加工;锡T再为-71 V 20 C,属于冷加工。

9.在制造齿轮时,有时采用喷丸法(即将金属丸喷射到零件表面上)使齿面得以强化。

试分析强化原因。

答:高速金属丸喷射到零件表面上,使工件表面层产生塑性变形,形成一定厚度的加工硬化层,使齿面的强度、硬度升高。

第三章合金的结构与二元状态图1 .解释下列名词:合金,组元,相,相图;固溶体,金属间化合物,机械混合物;枝晶偏析,比重偏析;固溶强化,弥散强化。

答:合金:通过熔炼,烧结或其它方法,将一种金属元素同一种或几种其它元素结合在一起所形成的具有金属特性的新物质,称为合金。

组元:组成合金的最基本的、独立的物质称为组元。

相:在金属或合金中,凡成分相同、结构相同并与其它部分有界面分开的均匀组成部分,均称之为相。

相图:用来表示合金系中各个合金的结晶过程的简明图解称为相图。

固溶体:合金的组元之间以不同的比例混合,混合后形成的固相的晶格结构与组成合金的某一组元的相同,这种相称为固溶体。

金属间化合物:合金的组元间发生相互作用形成的一种具有金属性质的新相,称为金属间化合物。

它的晶体结构不同于任一组元,用分子式来表示其组成。

机械混合物:合金的组织由不同的相以不同的比例机械的混合在一起,称机械混合物。

枝晶偏析:实际生产中,合金冷却速度快,原子扩散不充分,使得先结晶出来的固溶体合金含高熔点组元较多,后结晶含低熔点组元较多,这种在晶粒内化学成分不均匀的现象称为枝晶偏析。

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