机械工程材料课后习题答案

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机械工程材料(于永泗 齐民)课后习题答案(二)

机械工程材料(于永泗 齐民)课后习题答案(二)

机械工程材料(于永泗齐民)课后习题答案(二)作者:WUST5-3、判断下列说法正误,并说明原因。

1.马氏体是硬而脆的相。

错,马氏体是硬的相,渗碳体才是脆的相;2.过冷奥氏体的冷却速度大于Vk时,则冷速越大,所得马氏体的硬度越高。

错,马氏体硬度取决于含碳量,与冷却速度无关;3.钢中的合金元素含碳量越高,其淬火后的硬度也越高。

错,合金元素对淬透性的影响大,但对硬度影响小;4.本质细晶粒钢的晶粒总是比本质粗晶粒钢的晶粒细。

错,晶粒的大小与加热温度和保温时间有关.本质细晶粒钢只是加热时长大的趋向比本质粗晶粒钢小,但不代表本身比本质粗晶粒钢的晶粒细;5.同种钢材在同样的加热条件下,总是水冷的比油冷的淬透性好,小件的比大件的淬透性好。

错,钢的淬透性取决于其临界冷却速度,与工件尺寸和冷却介质无关。

5-4、生产中常把加热到淬火温度的钳工扁铲的刃部蘸入水中急冷后,出水停留一会,再整体投入水中冷却,两次水冷的作用及水冷后的组织。

刃部入水急冷淬火,得马氏体,出水停留一段时间为回火得回火马氏体,再整体入水,抑制继续回火,保留回火组织。

5-5、用20钢进行表面淬火和用45钢进行渗碳处理是否合适?为什么?20钢不适合表面淬火,含碳量低会降低硬度和耐磨性;45钢不适合渗碳处理,碳含量足够,渗碳使低碳钢工件表面获得较高碳浓度。

5-6、钢经表面淬火或渗碳后,表层的残余应力是拉应力还是压应力?原因?压应力,因表面低温,收缩后心部的高温区产生塑性变形,冷却后内部部分弹性变形恢复。

5-7、一批45钢零件进行热处理时,不慎将淬火件和调质件弄混,如何区分开?为什么?用锯片试锯,淬火件比调质件难锯,因为淬火后工件硬度提高,二调质会降低硬度。

5-8、将两个T12钢小试样分别加热到780℃和860℃,保温后以大于V k 的速度冷却至室温,试回答问题,并说明原因。

1.哪个温度淬火后马氏体晶粒粗大?860,温度越高,奥氏体晶粒成长越快;2.哪个淬火后残余奥氏体量多?860,温度高,奥氏体含碳量高,转化充分,冷却时奥氏体越多;3.哪个淬火后末溶碳化物量多?780,溶碳能力较小;4.哪个淬火适合?780,因淬火加热温度以得到均匀细小奥氏体为原则,以便淬火后获得细小马氏体组织,高温下奥氏体易长大形成粗大奥氏体组织,故780加热好。

机械工程材料课后答案

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机械⼯程材料课后答案⼯程材料习题<习题⼀>1、抗拉强度:是材料在破断前所能承受的最⼤应⼒。

屈服强度:是材料开始产⽣明显塑性变形时的最低应⼒。

塑性:是指材料在载荷作⽤下,产⽣永久变形⽽不破坏的能⼒韧性:材料变形时吸收变形⼒的能⼒硬度:硬度是衡量材料软硬程度的指标,材料表⾯抵抗更硬物体压⼊的能⼒。

刚度:材料抵抗弹性变形的能⼒。

疲劳强度:经⽆限次循环⽽不发⽣疲劳破坏的最⼤应⼒。

冲击韧性:材料在冲击载荷作⽤下抵抗破坏的能⼒。

断裂韧性:材料抵抗裂纹扩展的能⼒。

2 、材料的弹性模量与塑性⽆关。

3 、四种不同材料的应⼒应变曲线,试⽐较抗拉强度,屈服强度,刚度和塑性。

由⼤到⼩的顺序,抗拉强度: 2 、 1 、 3 、 4 。

屈服强度: 1 、 3 、 2 、 4 。

刚度:1 、3 、2 、4 。

塑性:3 、2 、4 、1 。

4、常⽤的硬度测试⽅法有⼏种?这些⽅法测出的硬度值能否进⾏⽐较?布⽒、洛⽒、维⽒和显微硬度。

由于各种硬度测试⽅法的原理不同,所以测出的硬度值不能直接进⾏⽐较。

5、以下⼯件应该采⽤何种硬度试验法测定其硬度?(1)锉⼑:洛⽒或维⽒硬度(2)黄铜轴套:布⽒硬度(3)供应状态的各种碳钢钢材:布⽒硬度(4)硬质合⾦⼑⽚:洛⽒或维⽒硬度(5)耐磨⼯件的表⾯硬化层:显微硬度6、反映材料承受冲击载荷的性能指标是什么?不同条件下测得的这些指标能否进⾏⽐较?怎样应⽤这些性能指标?冲击功或冲击韧性。

由于冲击功或冲击韧性代表了在指定温度下,材料在缺⼝和冲击载荷共同作⽤下脆化的趋势及其程度,所以不同条件下测得的这种指标不能进⾏⽐较。

冲击韧性是⼀个对成分、组织、结构极敏感的参数,在冲击试验中很容易揭⽰出材料中的某些物理现象,如晶粒粗化、冷脆、热脆和回⽕脆性等,故⽬前常⽤冲击试验来检验冶炼、热处理以及各种加⼯⼯艺的质量。

此外,不同温度下的冲击试验可以测定材料的冷脆转变温度。

同时,冲击韧性对某些零件(如装甲板等)抵抗少数⼏次⼤能量冲击的设计有⼀定的参考意义。

临沂大学机械工程材料课后习题答案(全)

临沂大学机械工程材料课后习题答案(全)

机械工程材料课后习题答案1-1、可否通过增加零件尺寸来提高其弹性模量。

解:不能,弹性模量的大小主要取决于材料的本性,除随温度升高而逐渐降低外,其他强化材料的手段如热处理、冷热加工、合金化等对弹性模量的影响很小。

所以不能通过增大尺寸来提高弹性模量。

1-2、工程上的伸长率与选取的样品长度有关,为什么?解:伸长率等于,当试样(d)不变时,增加,则伸长率δ下降,只有当/为常数时,不同材料的伸长率才有可比性。

所以伸长率与样品长度有关。

1-3、和两者有什么关系?在什么情况下两者相等?解:为应力强度因子,为平面应变断裂韧度,为的一个临界值,当增加到一定值时,裂纹便失稳扩展,材料发生断裂,此时,两者相等。

1-4、如何用材料的应力-应变曲线判断材料的韧性?解:所谓材料的韧性是指材料从变形到断裂整个过程所吸收的能量,即拉伸曲线(应力-应变曲线)与横坐标所包围的面积。

2-1、从原子结构上说明晶体与非晶体的区别。

解:原子在三维空间呈现规则排列的固体称为晶体,而原子在空间呈无序排列的固体称为非晶体。

晶体长程有序,非晶体短程有序。

2-2、立方晶系中指数相同的晶面和晶向有什么关系?解:相互垂直。

2-4、合金一定是单相的吗?固溶体一定是单相的吗?解:合金不一定是单相的,也可以由多相组成,固溶体一定是单相的。

3-1、说明在液体结晶的过程中晶胚和晶核的关系。

解:在业态经书中存在许多有序排列飞小原子团,这些小原子团或大或小,时聚时散,称为晶胚。

在以上,由于液相自由能低,晶胚不会长大,而当液态金属冷却到以下后,经过孕育期,达到一定尺寸的晶胚将开始长大,这些能够连续长大的晶胚称为晶核。

3-2、固态非晶合金的晶化过程是否属于同素异构转变?为什么?解:不属于。

同素异构是物质在固态下的晶格类型随温度变化而发生变化,而不是晶化过程。

3-3、根据匀晶转变相图分析产生枝晶偏析的原因。

解:①枝晶偏析:在一个枝晶范围内或一个晶粒范围内,成分不均匀的现象叫做枝晶偏析。

机械工程材料第二版课后答案

机械工程材料第二版课后答案

1-3 现有一碳钢制支架刚性不足,采用以下三种方法中的哪种方法可有效解决此问题?为什么?①改用合金钢;②进行热处理改性强化;③改变该支架的截面与结构形状尺寸。

答:选③,改变该支架的截面与结构形状尺寸。

因为金属材料的刚度决定于基体金属的性质,当基体金属确定时,难于通过合金化、热处理、冷热加工等方法使之改变。

1-4 对自行车座位弹簧进行设计和选材,应涉及到材料的哪些主要性能指标?答:强度、弹性、疲劳极限。

1-9 传统的强度设计采用许用应力[σ]= σ0.2/n,为什么不能一定保证零件的安全性?有人说:“安全系数n越大,零件工作时便越安全可靠。

”,你怎样认识这句话?答:传统的强度设计采用[σ]= σ0.2/n ,都是假设材料是均匀无缺陷的,而实际上材料中存在着既存或后生的微小宏观裂纹,因此在实际的强度设计中还应考虑材料抵抗脆性断裂的力学性能指标—断裂韧度(KI),只考虑许用应力[σ]= σ0.2/n 是不能保证零件的安全性的。

“n越大,零件越安全”也是不对的,因为[σ]= σ0.2/n,n增大就会使[σ]降低而牺牲材料的强度,将塑性和韧性取大一些,导致[σ]偏低而零件的尺寸与重量增加,浪费了原材料。

1-11 一般认为铝、铜合金的耐蚀性优于普通钢铁材料,试分析在潮湿性环境下铝与铜的接触面上发生腐蚀现象的原因。

答:潮湿环境下铝与铜的接触面上会发生电化学腐蚀,因为这时铝与铜的接触面因电极电位不同存在着电极电位差而发生电化学腐蚀。

2-1常见的金属晶体结构有哪几种?它们的原子排列和晶格常数有什么特点?-Fe、-Fe、Al、Cu、Ni、Cr、V、Mg、Zn各属何种结构?答:常见晶体结构有3种:⑴体心立方:-Fe、Cr、V⑵面心立方:-Fe、Al、Cu、Ni⑶密排六方:Mg、Zn2-2 已知-Fe的晶格常数(a=3.6 )要大于-Fe的晶格常数(a=2.89 ),但为什么-Fe冷却到912℃转变为-Fe时体积反而增大?答:-Fe冷却到912℃转变为-Fe时体积增大,是因为转变之后面心立方的-Fe转变为体心立方的-Fe时致密度变小。

机械工程材料习题答案

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机械工程材料习题答案第二章作业2-1常见的金属晶体结构有哪几种?它们的原子排列和晶格常数有什么特点?-Fe、-Fe、Al、Cu、Ni、Cr、V、Mg、Zn各属何种结构? 答:常见晶体结构有3种:⑴体心立方:-Fe、Cr、V⑵面心立方:-Fe、Al、Cu、Ni⑶密排六方:Mg、Zn2———7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。

第三章作业3-2 如果其它条件相同,试比较在下列铸造条件下,所得铸件晶粒的大小;⑴金属模浇注与砂模浇注;⑵高温浇注与低温浇注;⑶铸成薄壁件与铸成厚壁件;⑷浇注时采用振动与不采用振动;⑸厚大铸件的表面部分与中心部分.答:晶粒大小:⑴金属模浇注的晶粒小⑵低温浇注的晶粒小⑶铸成薄壁件的晶粒小⑷采用振动的晶粒小⑸厚大铸件表面部分的晶粒小第四章作业4-4 在常温下为什么细晶粒金属强度高,且塑性、韧性也好?试用多晶体塑性变形的特点予以解释.答:晶粒细小而均匀,不仅常温下强度较高,而且塑性和韧性也较好,即强韧性好。

原因是:(1)强度高:Hall-Petch公式。

晶界越多,越难滑移。

(2)塑性好:晶粒越多,变形均匀而分散,减少应力集中。

(3)韧性好:晶粒越细,晶界越曲折,裂纹越不易传播。

4-6 生产中加工长的精密细杠(或轴)时,常在半精加工后,将将丝杠吊挂起来并用木锤沿全长轻击几遍在吊挂7~15天,然后再精加工.试解释这样做的目的及其原因?答:这叫时效处理一般是在工件热处理之后进行原因用木锤轻击是为了尽快消除工件内部应力减少成品形变应力吊起来,是细长工件的一种存放形式吊个7天,让工件释放应力的时间,轴越粗放的时间越长。

4-8 钨在1000℃变形加工,锡在室温下变形加工,请说明它们是热加工还是冷加工(钨熔点是3410℃,锡熔点是232℃)?答:W、Sn的最低再结晶温度分别为:TR(W) =(0.4~0。

机械工程材料第三版杨建民课后答案

机械工程材料第三版杨建民课后答案

机械工程材料第三版杨建民课后答案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:原子排列不规则得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:原子排列得不规则区域在空间一个方向上得尺寸很大,而在其余两个方向上得尺寸很小。

如位错。

面缺陷:原子排列不规则得区域在空间两个方向上得尺寸很大,而另一方向上得尺寸很小。

如晶界与亚晶界。

亚晶粒:在多晶体得每一个晶粒内。

格位向也并非完全一致,而就是存在着许多尺寸很小、位向差很小得小晶块,它们相互镶嵌而成晶粒,称亚品粒。

亚晶界:两相邻亚晶粒间得边界称为亚晶界。

刃型位错:位错可认为就是品格中一部分品体相对于另一部分品体得局部滑移而造成。

滑移部分与未滑移部分得交界线即为位错线。

如果相对滑移得结果上半部分多出一半原子面,多余半原子面得边缘好像插入晶体中得一把刀得刃口,故称“刃型位错”。

单晶体:如果一块晶体,其内部得晶格位向完全一致,则称这块晶体为单晶体。

多晶体:由多种晶粒组成得晶体结构称为“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,原子呈规则排列得结品核心。

非自发形核:就是液态金属依附在一些未溶颗粒表面所形成得晶核。

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得固态质点,使结晶时得晶核数目大大增加,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:在浇注前所加入得难熔杂质称为变质剂。

2、金体结构有哪几种?-Fe、γ-Fe、Al、Cu、Ni、Pb、r、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;r-Fe、Al、Cu、Ni、Pb属于面心立方品格;Mg、Zn属于密排六方晶格。

2-机械工程材料_课后答案_西北工业大学

2-机械工程材料_课后答案_西北工业大学

第一章习题答案1、按优先数的基本系列确定优先数:第一个数为10,按R5系列确定后五项优先数。

解:后五项优先数是16,25,40,63,100。

第一个数为100,按R10/3系列确定后三项优先数。

解:后三项优先数是200,400,800。

2、试写出R10优先数系从1~100的全部优先数(常用值)。

解:R10优先数系从1~100的全部优先数是1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80,100。

3、普通螺纹公差自3级精度开始其公差等级系数为:0.50,0.63,0.80,1.00,1.25,1.60,2.00。

试判断它们属于优先数系中的哪一种?其公比是多少?解:它们属于R10 (0.50,2.00),公比是1.25。

第三章习题答案1、孔的基本尺寸D=50mm,最大极限尺寸Dmax=50.087mm,最小极限尺寸Dmin=50.025mm,求孔的上偏差ES,下偏差EI及公差TD,并画出公差带图。

解:根据公式可得孔的上偏差 ES=Dmax-D = 50.087-50 = +0.087 mm孔的下偏差 EI=Dmin-D = 50.025-50 = +0.025 mm孔的公差 TD=︱Dmax - Dmin︱=0.062 mm2、设某配合的孔径为,轴径为,试分别计算其极限尺寸、极限偏差、尺寸公差、极限间隙(或过盈)、平均间隙(或过盈)和配合公差,并画出尺寸公差带图与配合公差带图。

解:(1)极限尺寸:孔:Dmax=φ15.027 Dmin=φ15轴: dmax=φ14.984 dmin=φ14.966(2)极限偏差:孔:ES=+0.027 EI=0轴:es= -0.016 ei= -0.034(3)尺寸公差:孔:TD=|ES-EI|= |(+0.027)-0|=0.027轴:Td= |es-ei|=|(-0.016)-(-0.034)|=0.018(4)极限间隙:Xmax= ES-ei=(+0.027)-(-0.034)=+0.061Xmin= EI-es=0-(-0.016)=+0.016平均间隙(5)配合公差:Tf= TD+ Td=0.027+0.018=0.045(6)尺寸公差带和配合公差带图,如图所示。

(完整版)机械工程材料习题集答案

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第 1 章材料的性能 、选择题1. 表示金属材料屈服强度的符号是( B ) A.σ B.σs C.σb D.σ-12. 表示金属材料弹性极限的符号是(A ) A.σeB.σsC.σbD.σ-13. 在测量薄片工件的硬度时,常用的硬度测试方法的表示符号是(B ) A.HB B.HRC C.HV D.HS4. 金属材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力叫( A ) A. 强度 B. 硬度 C. 塑性 D. 弹性二、填空1. 金属材料的机械性能是指在载荷作用下其抵抗(变形 )或(破坏 )的能力。

2. 金属塑性的指标主要有(伸长率)和(断面收缩率)两种。

3. 低碳钢拉伸试验的过程可以分为弹性变形、 (塑性变形)和(断裂)三个阶段。

4. 常用测定硬度的方法有(布氏硬度测试法) 、(洛氏硬度测试法)和维氏硬度测试法。

5. 疲劳强度是表示材料经(无数次应力循环)作用而(不发生断裂时)的最大应力值。

三、是非题1. 用布氏硬度测量硬度时,压头为钢球,用符号 HBS 表示。

2. 用布氏硬度测量硬度时,压头为硬质合金球,用符号HBW 表示。

3. 金属材料的机械性能可以理解为金属材料的失效抗力。

四、改正题1. 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 HB 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6. 在立方晶系中 , 指数相同的晶面和晶向 (B ) 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)将冲击载荷改成交变载荷 将 HB 改成 HR 将疲劳强度改成冲击韧性 将冲击韧性改成断面收缩率 将载荷改成冲击载荷1. 说明下列机械性能指标符合所表示的意思:σ σs:屈服强度 HRC :洛氏硬度(压头为金刚石圆锥)σb : 抗拉强度HBS:布氏硬度(压头为钢球) 第 2 章材料的结构一、选择题1. 每个体心立方晶胞中包含有( B )个原子2. 每个面心立方晶胞中包含有( C )个原子3. 属于面心立方晶格的金属有( C )4. 属于体心立方晶格的金属有( B )5. 在晶体缺陷中,属于点缺陷的有( A )s 、σ 0.2 、 HRC 、σ -1 、σ b 、δ 5、 HBS 。

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机械工程课后答案第一章1、什么是黑色金属什么是有色金属答:铁及铁合金称为黑色金属,即钢铁材料;黑色金属以外的所有金属及其合金称为有的金属。

2、碳钢,合金钢是怎样分类的答:按化学成分分类;碳钢是指含碳量在%——%之间,并含有少量的硅、锰、硫、磷等杂质的铁碳合金。

3、铸铁材料是怎样分类的应用是怎样选择答:铸铁根据石墨的形态进行分类,铸铁中石墨的形态有片状、团絮状、球状、蠕虫状四种,对应为灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁和蠕墨铸铁。

4、陶瓷材料是怎样分类的答:陶瓷材料分为传统陶瓷、特种陶瓷和金属陶瓷三种。

5、常见的金属晶体结构有哪几种它们的原子排列和晶格常数各有什么特点α-Fe,γ-Fe,Al,Cu,Ni,Pb,Cr,V,Mg,Zn各属何种金属结构答:体心晶格立方,晶格常数a=b=c,α-Fe,Cr,V。

面心晶格立方,晶格常数a=b=c,γ-Fe,Ni,Al,Cu,Pb。

密排六方晶格,Mg,Zn。

6、实际金属晶体中存在哪些缺陷它们对性能有什么影响答:点缺陷、破坏了原子的平衡状态,使晶格发生扭曲,从而引起性能变化,是金属的电阻率增加,强度、硬度升高,塑性、韧性下降。

线缺陷(位错)、少量位错时,金属的屈服强度很高,当含有一定量位错时,强度降低。

当进行形变加工时,位错密度增加,屈服强度增高。

面缺陷(晶界、亚晶界)、晶界越多,晶粒越细,金属的塑性变形能力越大,塑性越好。

7、固溶体有哪些类型什么是固溶强化答:间隙固溶体、置换固溶体。

由于溶质元素原子的溶入,使晶格发生畸变,使之塑性变形抗力增大,因而较纯金属具有更高的强度、硬度,即固溶强化作用。

第二章1、在什么条件下,布氏硬度实验比洛氏硬度实验好答:布氏硬度实验主要用于硬度较低的退火钢、正火钢、调试刚、铸铁、有色金属及轴承合金等的原料和半成品的测量,不适合测定薄件以及成品。

洛氏硬度实验可用于成品及薄件的实验。

2、σ的意义是什么能在拉伸图上画出来吗答:表示对于没有明显屈服极限的塑性材料,可以将产生%塑性应变时的应变作为屈服指标,即为条件屈服极限。

3、什么是金属的疲劳金属疲劳断裂是怎样产生的疲劳破坏有哪些特点如何提高零件的疲劳强度答:金属在反复交变的外力作用下强度要比在不变的外力作用下小得多,即金属疲劳;疲劳断裂是指在交变载荷作用下,零件经过较长时间工作或多次应力循环后所发生的断裂现象;疲劳断裂的特点:引起疲劳断裂的应力很低,常常低于静载下的屈服强度;断裂时无明显的宏观塑性变形,无预兆而是突然的发生;疲劳断口能清楚的显示出裂纹的形成、扩展和最后断裂三个阶段;提高疲劳强度:改善零件的结构形状,避免应力集中,降低零件表面粗糙度值以及采取各种表面强化处理如喷丸处理,表面淬火及化学热处理等。

4、韧性的含义是什么αk有何实际意义答:材料在塑性变形和断裂的全过程中吸收能量的能力,称为材料的韧性;冲击韧度αk表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力,αk值的大小表示材料的韧性好坏。

一般把αk值低的材料称为脆性材料,αk值高的材料称为韧性材料。

5、何谓低应力脆断金属为什么会发生低应力脆断低应力脆断的抗力指标是什么答:低应力脆断是在应力作用下,裂纹发生的扩展,当裂纹扩展到一定临界尺寸时,裂纹发生失稳扩展(即自动迅速扩展),造成构件的突然断裂;抗力指标为断裂韧性(P43)6、一紧固螺栓使用后有塑性变形,试分析材料的那些性能指标没有达到要求答:钢材的屈服强度未达到要求。

第三章1、分析纯金属的冷却曲线中出现“平台”的原因答:液态金属开始结晶时,由于结晶潜热的放出,补偿了冷却时散失的热量,所以冷却曲线出现水平台阶,即结晶在室温下进行。

2、金属结晶的基本规律是什么晶核的形成率和成长速度受到哪些因素的影响答:纯金属的结晶规律是:在恒定温度下进行,结晶时要放出潜热,需要过冷度,结晶的过程是晶核产生和晶核不断长大的过程。

影响晶核的形核率N 和成长率G的最重要因素是结晶时的过冷度和液体中的不熔杂质。

3、间隙固溶体和间隙相有什么不同答:间隙固溶体是溶质元素原子处于溶剂元素原子组成的晶格空隙位置而形成的固溶体;间隙相是当非金属原子半径与金属原子半径的比值小于时,形成的筒单晶体结构的间隙化合物,称为间隙相。

4、何谓金属的同素异构转变答:一些金属,在固态下随温度或压力的改变,还会发生晶体结构变化,即由一种晶格转变为另一种晶格的变化,称为同素异构转变。

5、简要说明金属结晶的必要条件和结晶过程。

答:晶体总是在过冷的情况下结晶的,因此过冷是金属结晶的必要条件;金属结晶过程是晶核形成和晶核长大的过程。

6、单晶体和多晶体有何区别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:整块物质都由原子或分子按一定规律作周期性重复排列的晶体称为单晶体.,整个物体是由许多杂乱无章的排列着的小晶体组成的,这样的物体叫多晶体;因为单晶体中的原子排列位向是完全一致的,因此其性能是各向异性的,而多晶体内部是由许多位向不同的晶粒组成,各晶粒自身的各向异性彼此抵消,故显示出各向同性。

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:随着冷却速度的增加,材料的结晶形核过程会有相应的时间滞后性,就会造成过冷度增加;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;过冷度增大,ΔF大,结晶驱动力大,形核率N和成长率G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、以铁为例说明同素异构(异晶)现象。

答:δ-Fe←1394℃→γ-Fe←912℃→α-Fe9、同样形状的两块铁碳合金,其中一块是15钢,一块是白口铸铁,用什么简便方法可迅速区分它们答:一般来说肉眼判断的话看铸铁的截面,白口铁脆,断面没有15号钢匀称。

第四章1、解释下列名称。

答:再结晶,指经冷塑性变形的金属被加热到较高的温度时,由于原子的活动能力增大,晶粒的形状开始发生变化,由破碎拉长的晶粒转变为完整的等轴晶粒;加工硬化:随着变形程度的增加,金属的强度、硬度显着升高,而塑性、韧性显着下降,即加工硬化;热加工:指将金属材料加热至高温进行锻造,热轧等压力加工过程;回复:指经冷塑变形后的金属在加热时,尚未发生光学显微变化前(即再结晶之前)的微观结构变化过程。

2、为什么室温下,金属的晶粒越细,其强度、硬度越高,而塑性、韧性也越好答:金属的晶粒越细,晶界总面积越大,则位错的障碍越多,需要协调的具有不同位相的晶粒越多,金属的塑性变形抗力越大,从而导致金属的强度和硬度越高。

3、金属经冷塑变形后,其组织和性能有什么变化答:组织变化:显微组织的变化,亚结构细化,变形织构;性能变化:强度、硬度升高,塑性、韧性下降。

4、金属铸件的晶粒往往比较粗大,能否经过再结晶退火来细化晶粒为什么答:不能;细化晶粒较小,不适宜晶粒粗大的铸件。

5、为什么用圆钢棒热镦成齿坯再加工成齿轮更合理些答:因为棒料镦粗后再切削加工,流线呈径向放射状,各齿的切应力均与流线近似垂直,强度与寿命较高。

6、请判断金属钨在1100℃下的变形加工和锡在室温下的变形加工是冷加工还是热加工答:所谓热加工是指在再结晶温度以上的加工过程,在再结晶温度以下的加工过程称为冷加工;而钨的再结晶温度为1200℃,所以在1100℃下的变形加工是冷加工;锡的再结晶温度为约-71℃,所以在室温下的变形加工是热加工。

7、用冷拔高碳钢丝缠绕螺旋弹簧,最后一般要进行何种热处理为什么答:进行低温回火处理,为了增加弹性。

第五章1、何谓过冷奥氏体如何测定钢的奥氏体等温转变图奥氏体等温转变有何特点答:从铁碳相图可知,当温度在A1以上时,奥氏体是稳定的,能长期存在。

当温度降到A1以下后,奥氏体即处于过冷状态,即过冷奥氏体。

2、共析钢奥氏体等温转变产物的形成条件、组织形态即性能各有何特点答:当温度冷却至727摄氏度时,奥氏体将发生共析转变,转变成铁素体和渗碳体的机械混合物,即珠光体。

此后,在继续冷却的的过程中不再发生组织变化(三次渗碳体的析出不计),共析钢的全部室温组织全部为珠光体。

铁素体因溶碳量极少,固溶强化作用甚微,故力学性能与纯铁相近。

其特征是强度、硬度低,塑性、韧性好。

奥氏体的力学性能与其溶碳量有关,一般来说,其强度、硬度不高,但塑性优良。

在钢的轧制或者锻造时,为使钢易于进行塑性变形,通常将刚加热到高温使之成奥氏体状态。

渗碳体属于金属化合物。

它的硬度极高,可以划玻璃,而塑性、韧性极低,伸长率和冲击韧度近于零。

珠光体含碳量为%。

由于渗碳体在其中起强化作用,因此,珠光体有良好的机械性能,其抗拉强度高,硬度高,且仍有一定的塑性和韧性。

3、影响奥氏体等温转变图的主要因素有哪些比较亚共析钢、共析钢、过共析钢的奥氏体等温转变图。

答:影响奥氏体等温转变图的主要因素为:含碳量及合金元素含量。

亚共析钢随wC↑,C曲线右移;过共析钢随wC↑,C曲线左移;共析钢过冷A最稳定(C曲线最靠右)除Co外,所有溶入A中的合金元素均使曲线右移。

除Co、Al外,溶入A的合金元素都使C曲线上的Ms、Mf点降低。

亚共析钢及过共析钢的过冷A的等温转变与共析钢一样,亦可分为高温P型转变、中温B型转变和低温M型转变。

但在P型转变之前,亚共析钢有F的析出,过共析钢有Fe3C析出。

4、比较共析碳钢过冷奥氏体连续冷却转变图与等温转变图的异同点。

如何参照奥氏体等温转变图定性的估计连续冷却转变过程及所的产物答:首先,过冷奥氏体连续转变时,控制冷却速度可以获得不同的纤维组织,但分析起来比较困难;而在等温转变的条件下控制冷却温度则可以获得不同的纤维组织,并且可以独立的改变温度和时间,分别研究温度和时间对奥氏体转变的影响;以共析钢为例,在等温转化时,根据等温转变的温度不同,分别可以获得珠光体和贝氏体(按温度由大到小);在连续冷却时,根据冷却速度不同,分别可以获得珠光体、珠光体和马氏体、以及马氏体(按冷却速度由小到大)。

5、钢获得马氏体组织的条件是什么钢的含碳量如何影响钢获得马氏体组织的难易程度答:主要是钢的马氏体转变温度Mf和含碳量。

马氏体转变温度越低,越容易得到马氏体组织;含碳量低的钢,马氏体转变温度就较高,就不容易得到马氏体组织;反之,钢的含碳量越高,马氏体转变温度就较低,就会容易得到马氏体组织,而且硬度随之也会增高。

6、生产中常用的退火方法有哪几种正火的主要目的是什么答:钢的退火可分为完全退火、等温退火、球化退火、扩散退火和去应力退火等;正火的作用为:作为最终热处理、作为预先热处理、改善切削加工性能。

7、什么是淬火常用的几种淬火介质各有何优缺点并使用于何种情况答:淬火就是将工件加热到Ac1或Ac3以上30℃---50℃,保温一定时间,然后快速冷却(一般为油冷或水冷),从而得到马氏体的一种热处理工艺;水:主要用于形状简单、大截面碳钢零件的淬火;盐水:用于形状简单、截面尺寸较大的碳钢工件;油:用于合金钢和小尺寸碳钢工件的淬火;熔融的盐、碱:用于形状复杂、尺寸较小和变形要求较严格的零件。

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