川大工程材料基础考试资料
工程材料考试题

工程材料考试题1. 简答题。
1.1 什么是工程材料?工程材料是指用于建筑、制造和生产的物质,包括金属、塑料、陶瓷、玻璃、纤维、复合材料等。
它们的选择对于工程设计和制造过程至关重要。
1.2 工程材料的分类。
工程材料可以按照其组成、性质和用途进行分类。
常见的分类包括金属材料、非金属材料、结构材料、功能材料等。
1.3 工程材料的性能要求。
工程材料需要具备一定的力学性能、物理性能、化学性能和耐久性能。
这些性能要求取决于材料的具体用途和环境条件。
2. 选择题。
2.1 以下哪种材料不属于金属材料?A. 铝合金。
B. 玻璃纤维。
C. 铁。
D. 铜。
2.2 工程材料的设计应考虑哪些因素?A. 材料的成本。
B. 材料的力学性能。
C. 材料的加工性。
D. 材料的环境适应性。
E. 所有以上因素。
3. 计算题。
3.1 一根长为2m,截面积为1cm²的钢材受到1000N的拉力,求其应力。
解,应力=拉力/截面积=1000N/1cm²=100000Pa。
3.2 一块铝合金材料的密度为2700kg/m³,体积为0.05m³,求其质量。
解,质量=密度×体积=2700kg/m³×0.05m³=135kg。
4. 综合题。
4.1 请结合实际工程案例,分析选用不同材料对工程设计的影响。
在实际工程设计中,不同材料的选用会对工程设计产生重大影响。
例如,在航空航天领域,轻质高强度的复合材料可以减轻飞机结构的重量,提高燃油效率;而在建筑领域,抗压强度高的混凝土可以保证建筑物的结构稳定性。
因此,工程师需要根据具体的工程要求和环境条件,选择合适的材料进行设计,以确保工程的安全性和可靠性。
5. 总结。
工程材料是工程设计和制造中至关重要的组成部分,其选择对于工程的质量和性能有着直接的影响。
因此,工程师需要充分了解不同材料的性能和特点,结合实际工程需求,合理选择和设计材料,以确保工程的成功实施和运行。
川大工程材料力学性能考试资料

川大工程材料力学性能考试资料川大工程材料力学性能考试资料是帮助学生更好地理解和掌握工程材料力学性能知识的重要学习资料。
它不仅是考试前必备的资料,也是工程材料课程中不可或缺的重要教材。
本文将为读者详细介绍川大工程材料力学性能考试资料的相关内容。
一、资料包含哪些内容川大工程材料力学性能考试资料是由川大工程材料专业教授和资深教师们经过多年教学经验精心编写的。
资料中包含了大量的理论知识、计算公式、实验数据以及案例分析等内容,这些内容将让学生深入了解工程材料的力学性能。
具体而言,资料包含以下内容:1. 理论知识:资料详细介绍了工程材料的力学性能基础知识,包括材料的弹性、塑性、断裂、疲劳等性能;常用材料的力学性能参数;材料的组织结构和性能之间的关系等。
2. 计算公式:资料提供了多种计算工程材料力学性能的公式和计算方法,例如弹性模量、刚度系数、应力和应变等。
3. 实验数据:资料还包含了工程材料力学性能实验数据,学生可以通过这些数据更好地理解和掌握理论知识,并加深对材料性能的认识。
4. 案例分析:资料中还包含了许多实际工程应用场景的案例分析,这些案例不仅能帮助学生将理论知识与实际应用结合起来,还能让学生更好地理解工程材料的力学性能。
二、如何使用资料在学习川大工程材料力学性能考试资料时,学生可以采取以下几种方法:1. 详细阅读:学生可以首先对整份资料进行全面的阅读,了解资料的结构和内容,并细致地掌握其中的理论知识和公式。
2. 计算实践:学生还可以通过实际的计算实践,巩固并加深对材料力学性能的理解。
可以选择一些实验数据,通过手动计算和使用计算机软件进行模拟计算等方式,深入理解与应用学到的知识。
3. 展开讨论:学生可以与同学一起讨论学习资料中的理论知识及组成部分,共同掌握和解决学习中遇到的问题。
三、学习资料的重要性川大工程材料力学性能考试资料对工程材料专业的学生来说是非常重要的。
它不仅是学生备考考试的必备资料,还是工程材料专业学习的重要教材。
四川大学 考研 工程材料

工程材料部分笔记一、名次解释结构材料——以力学性能为主,兼有一定物理化学性能的一类工程材料。
功能材料——以特殊的物理化学性能为主,兼有一定力学性能的一类工程材料。
高速钢——是一种高C且含有大量的W、Mo、Cr、V、Co等合金元素的合金刃具钢。
调质处理——淬火+高温回火,得到回火索氏体。
调质钢的综合特性,强度韧性都比较好。
红硬性——指钢在受热情况下,能够保持足够高的硬度和切削能力。
灰口铸铁——铸铁中,碳主要以片状石墨的形式存在,断口呈灰色。
白口铸铁——铸铁中,碳主要以渗碳体形式存在,断口呈白亮色。
麻口铸铁——铸铁中,碳既以游离态石墨存在,又以碳化物形式存在,断口夹杂着白亮的渗碳体和暗灰色的石墨。
HT250 ——是灰铸铁的一种标准或牌号,代表单铸Ф30mm试棒的最低抗拉强度大于等于250Mp。
QT500-2——是球墨铸铁的一种标准或牌号,代表单铸试棒的最低抗拉强度大于等于500Mp 且延伸率不低于2%。
KTH350-10——是黑心可锻铸铁的一种标准或牌号,代表单铸试样的最低抗拉强度大于等于350Mp,且延伸率不低于10%。
(Z表示珠光体可锻铸铁,H表示黑心可锻铸铁,B表示白心可锻铸铁)青铜——相对于黄铜,白铜而言,除Cu外,加入非Zn,Ni以外的其他元素为主要合金元素的铜合金。
(如锡青铜,铝青铜,硅青铜,铍青铜等。
)黄铜——相对于青铜,白铜而言,以Zn为主加合金元素的铜合金。
(商业黄铜H62,弹壳黄铜H68,色泽美观用于装饰镀层的H80;加入其他元素形成的锰黄铜,铝黄铜,铅黄铜,锡黄铜等。
)白铜——相对于黄铜,青铜而言,以Ni为主加合金元素的铜合金。
(B5,B18,B30;锌黄铜,锰黄铜)变形铝合金——铝合金组织中为单相固溶体,这种合金材料塑性好,适宜进行锻造,轧制等压力加工。
(LY12,LD10)铸造铝合金——铝合金中有共晶组织,这种合金材料的流动性较高,适宜薄壁复杂件的铸造成型。
(ZL101,ZL109)冷作模具——在工作中与冷态金属相接触,包括:冷镦模、冷挤压模、压弯模、拉丝模等。
工程材料考试题及答案

工程材料考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 金属材料的塑性通常用()来衡量。
A. 硬度B. 弹性C. 韧性D. 延伸率答案:D2. 钢的淬火处理是为了提高其()。
A. 硬度B. 韧性C. 塑性D. 强度答案:A3. 非金属材料中,()具有很好的绝缘性能。
A. 陶瓷B. 橡胶C. 玻璃D. 石墨答案:C4. 以下哪种材料是复合材料?A. 铝合金B. 钢筋混凝土C. 不锈钢D. 纯铜答案:B5. 金属材料的疲劳破坏属于()。
A. 塑性破坏B. 脆性破坏C. 疲劳破坏D. 腐蚀破坏答案:C6. 以下哪种材料是有机高分子材料?A. 聚乙烯B. 硅酸盐C. 不锈钢D. 钛合金答案:A7. 金属材料的抗拉强度是指材料在()状态下的最大应力。
A. 拉伸C. 剪切D. 扭转答案:A8. 金属材料的屈服强度是指材料在()状态下的最大应力。
A. 拉伸B. 压缩C. 屈服D. 断裂答案:C9. 以下哪种材料是陶瓷材料?A. 氧化铝B. 聚丙烯C. 镁合金答案:A10. 金属材料的硬度是指材料()的能力。
A. 抵抗变形B. 抵抗磨损C. 抵抗压缩D. 抵抗拉伸答案:B二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 金属材料的热处理方法包括()。
A. 退火B. 淬火C. 正火答案:ABCD12. 以下哪些是金属材料的力学性能指标?A. 硬度B. 弹性模量C. 屈服强度D. 疲劳强度答案:ACD13. 以下哪些是非金属材料的特点?A. 良好的绝缘性B. 低密度C. 良好的耐腐蚀性D. 高熔点答案:ABC14. 以下哪些是复合材料的优点?A. 高强度B. 高刚度C. 良好的耐腐蚀性D. 良好的隔热性答案:ABCD15. 以下哪些是金属材料的加工方法?A. 铸造B. 锻造C. 焊接D. 切削加工答案:ABCD三、判断题(每题2分,共20分)16. 金属材料的塑性越好,其韧性也越好。
()答案:√17. 金属材料的硬度越高,其强度也越高。
工程材料考试题及答案

工程材料考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 金属材料的塑性变形主要通过哪种方式进行?A. 滑移B. 孪生C. 扩散D. 相变答案:A2. 以下哪种材料不属于金属材料?A. 钢B. 铝C. 塑料D. 铜答案:C3. 陶瓷材料的主要特性是什么?A. 高塑性B. 高韧性C. 高硬度D. 高延展性答案:C4. 以下哪种合金具有最好的耐腐蚀性能?A. 铝合金B. 不锈钢C. 黄铜D. 铅锡合金答案:B5. 玻璃材料通常属于哪种材料类别?A. 金属材料B. 无机非金属材料C. 有机高分子材料D. 复合材料答案:B6. 以下哪种材料的热导率最高?A. 铜B. 铝C. 钢D. 塑料答案:A7. 金属材料的疲劳破坏是由于什么原因引起的?A. 腐蚀B. 过载C. 反复加载D. 温度变化答案:C8. 以下哪种材料的电绝缘性能最好?A. 橡胶B. 陶瓷C. 铁D. 银答案:A9. 复合材料通常由哪些材料组成?A. 金属材料和无机非金属材料B. 金属材料和有机高分子材料C. 有机高分子材料和无机非金属材料D. 所有上述材料答案:D10. 以下哪种材料的抗拉强度最高?A. 铝合金B. 不锈钢C. 碳纤维增强塑料D. 玻璃纤维增强塑料答案:C二、填空题(每空2分,共20分)11. 金属材料的强度是指材料在________时能承受的最大压力。
答案:拉伸12. 材料的硬度是指材料________的能力。
答案:抵抗硬物压入表面13. 金属材料的弹性模量是指材料在________时的应力与应变比值。
答案:弹性变形14. 材料的疲劳寿命与加载________成正比。
答案:次数15. 材料的冲击韧性是指材料在________下吸收能量的能力。
答案:冲击载荷16. 金属材料的热处理通常包括________、正火、回火等过程。
答案:退火17. 材料的蠕变是指材料在________作用下发生的缓慢变形。
答案:恒定应力18. 材料的断裂韧性是指材料在________条件下抵抗裂纹扩展的能力。
川大工程材料力学性能考试资料

一,二,三,包申格效应(1)定义:(2)包中格效应与金属材料中性错运动所受的阻力变化有关;(3)应用:工程上有些材料要通道成型工艺制造构件.也要考虑包申格效应,加大型输油气管线工艺制造的管子,希望所用材料具有非常小的或几乎没有包申格效应。
以免管子成型后强度损失。
在有些情况下,人们也可以利用包申格效应,如薄板反向弯曲成形、拉拔舶钢棒经过轧辊压制变自等。
(4)消除包申格效应的力法是:预先进行较大的塑性变形,或在第二次反向受力航先使金属材料丁回复或再结晶温度下退火、如钢在400一500Dc,铜合金在250一270。
C退火。
四,影响屈服强度的因素(一)影响屈服强度的内在因素(1)金属本性及品格类型(2)晶粒大小和亚结构(3)溶质元素(4)第二相(二)外在因素:温度、应变速率、应力状态。
五,抗拉强度的实际意义如下:1)σb标志韧性金属材料的实际承载能力,且易于σb测定,重现性好,所以是工程上金属材料的重要力学性能指标之一,广泛用作产品规格说明或质量控制指标;2)对脆性金属材料而言,一旦拉伸力达到最大值.材料便迅速断裂了,所以σb就是脆性材料的断裂强度.用于产品设计.其许用应力便以σb为判据。
3) σb的高低决定于屈服强度和应变硬化指数。
4) σb与布氏硬度HBW、疲劳极限σ-1之间有一定经验关系.如σb=1/3HBW;对淬火回火钢,σ-1=1/2σb。
六,拉伸断口示意图:画图、标区:七,7,图、名词:A:位错环B位错环堆积C微孔D微孔长大八,九,应力状态软性系数:在一定承载条件下产生何种失效形式.除与其自身的强度大小有关外,还与承载条件下的应力状态有关。
十,冲击韧性:是指材料在冲击载荷作用下吸收塑性变形功和断裂功的能力,常用标准式样的冲击功Ak表示。
十一,十二,解释表面处理的原理(1)减小外加应力使得外加应力小于极限疲劳;(2)表面处理使得极限疲劳上升(渗碳、渗氮、喷丸、表淬);(3)外加应力增大、应变增加导致韧度增加,使得心部韧性好表面强度高。
材料工程基础考试复习题及答案
材料的液态成形技术1. 影响液态金属充型能力的因素有哪些?如何提高充型能力?答:①第一类因素,属于金属性质方面的,主要有金属的密度、比热、导热系数、结晶潜热、动力黏度、表面张力及结晶特点等。
②第二类因素属于铸型性质方面的主要有铸型的蓄热系数、密度、比热、导热系数、温度、涂料层和发气性、透气性等。
③第三类因素,属于浇注条件方面的,主要有液态金属的浇注温度、静压头,浇注系统中压头的损失及外力场拯力、真空、离心、振动勘的影响等。
④第四类因素,属于铸件结构方面的,主要有铸件的折算厚度,及由铸件结构所规定的型腔的复杂程度引起的压头损失。
常用提高充型能力的措施针对影响充型能力的因素提出改善充型能力的措施,仍然可以从上述四类因素入手:①合金设计方面,在不影响铸件使用性能的情况下,可根据铸件大小、厚薄和铸型性质等因素,将合金成分调整到共晶成分附近;采取某些工艺措施,使合金晶粒细化,也有利于提高充型能力由于夹杂物影响充型能力,故在熔炼时应使原材料清洁,并采取措施减少液态金属中的气体和非金属夹杂物②铸型方面,对金属铸型、熔模型壳等提高铸型温度,利用涂料增加铸型的热阻,提高铸型的排气能力,减小铸型在金属填充期间的发气速度,均有利于提高充型能力③浇注条件方面,适当提高浇注温度,提高充型压头,简化浇注系统均有利于提高充型能力④铸件结构方面能提供的措施则有限2. 铸件的凝固方式有哪些?其主要的影响因素?答:铸件的凝固方式:逐层凝固,糊状凝固,中间凝固主要影响因素:合金的凝固温度范围和铸件凝固期间固、液相界面前沿的温度梯度。
通常,合金的凝固温度范围越小,铸件凝固期间固、液相界面前沿的温度梯度越大,则铸件凝固时越趋于逐层凝固;反之,则越趋于糊状凝固。
3. 什么是缩松和缩孔?其形成的基本条件和原因是什么?答:金属液在铸型中冷却和凝固时,若液态收缩和凝固收缩所缩减的容积得不到补充,则在铸件的厚大部位及最后凝固部位形成一些孔洞。
其中,在铸件中集中分布且尺寸较大的孔洞称为缩孔;分散且尺寸较小的孔洞称为缩松。
《材料科学与工程基础》习题和思考题及答案
《材料科学与工程基础》习题和思考题及答案四川大学考研bbs (. scuky. /bbs)欢迎您报考川大!《材料科学与工程基础》习题和思考题及答案第二章2T.按照能级写出N、0、Si、Fe、Cu、Br原子的电子排布 (用方框图表示)。
2-2.的镁原子有13个中子,11. 17%的镁原子有14个中子,试计算镁原子的原子量。
2-3.试计算N壳层内的最大电子数。
若K、L、M、N壳层中所有能级都被电子填满时,该原子的原子序数是多少?2-4.计算0壳层内的最大电子数。
并定出K、L、M、N、0壳层中所有能级都被电子填满时该原子的原子序数。
2-5.将离子键、共价键和金属键按有方向性和无方向性分类,简单说明理由。
2-6.按照杂化轨道理论,说明下列的键合形式:(1)C02的分子键合(2)甲烷CH4的分子键合(3)乙烯C2II4的分子键合(4)水1120的分子键合(5)苯环的分子键合(6)譏基中C、0间的原子键合2-7.影响离子化合物和共价化合物配位数的因素有那些?2-8.试解释表2-3-1中,原子键型与物性的关系?2-9. 0°C时,水和冰的密度分别是1. 0005g/cm3和0. 95g/cm3,解释这一现象?2-10.当CN=6时,K+离子的半径为0. 133nm(a)当CN二4时,半径是多少?(b)CN=8时,半径是多少?2-11. (R利用附录的资料算出一个金原子的质量?(b)每mm3的金有多少个原子?(c)根据金的密度,某颗含有1021个原子的金粒,体积是多少?(d)假设金原子是球形(rAu=0.144lnm), 并忽略金原子之间的空隙,则1021个原子占多少体积?(e)这些金原子体积占总体积的多少百分比?2-12. 一个CaO的立方体晶胞含有4个52+离子和4个02-离子,每边的边长是0. 478nm,则CaO的密度是多少?2-13.硬球模式广泛的适用于金属原子和离子,但是为何不适用于分子?2-14.计算(Q)面心立方金属的原子致密度;(b)面心立方化合物NaCl的离子致密度(离子半径rNa+=0. 097, rCl-二0.181);(C)由计算结果,可以引出什么结论?2-15.铁的单位晶胞为立方体,晶格常数a=0. 287nm,请由铁的密度算出每个单位晶胞所含的原子个数。
工程材料考试题及答案
工程材料考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 金属材料的强度通常是指材料的:A. 抗拉强度B. 抗压强度C. 抗弯强度D. 抗剪强度答案:A2. 以下哪种材料属于非金属材料?A. 钢B. 铝C. 塑料D. 铜答案:C3. 金属材料的塑性变形是指:A. 材料在受力后发生永久性形变B. 材料在受力后发生弹性形变C. 材料在受力后发生断裂D. 材料在受力后发生疲劳答案:A4. 材料的疲劳寿命与以下哪个因素无关?A. 载荷大小B. 载荷频率C. 材料的微观结构D. 材料的密度答案:D5. 陶瓷材料的主要特性是:A. 高塑性B. 高韧性C. 高硬度D. 高延展性答案:C6. 金属材料的热处理通常不包括以下哪种工艺?A. 淬火B. 回火C. 正火D. 焊接答案:D7. 以下哪种材料具有较好的耐腐蚀性?A. 碳钢B. 不锈钢C. 铸铁D. 铝合金答案:B8. 材料的疲劳强度通常与以下哪个因素有关?A. 材料的硬度B. 材料的韧性C. 材料的密度D. 材料的弹性模量答案:B9. 金属材料的弹性模量是指:A. 材料在受力时的弹性变形能力B. 材料在受力后的塑性变形能力C. 材料在受力时的形变恢复能力D. 材料在受力后的断裂能力答案:A10. 以下哪种材料的导热性能最好?A. 木材B. 塑料C. 铜D. 橡胶答案:C二、填空题(每空2分,共20分)1. 金属材料的_________是指材料在受力时抵抗变形的能力。
答案:弹性模量2. 金属材料的_________是指材料在受力后发生永久性形变的能力。
答案:塑性3. 材料的_________是指材料在反复受力后发生断裂的现象。
答案:疲劳4. 金属材料的_________是指材料在高温下抵抗氧化的能力。
答案:抗氧化性5. 金属材料的_________是指材料在受力后发生断裂的能力。
答案:韧性6. 金属材料的_________是指材料在受力后恢复原状的能力。
答案:弹性7. 金属材料的_________是指材料在受力后抵抗塑性变形的能力。
四川大学材料科学与工程基础期末复习考试题库
四川⼤学材料科学与⼯程基础期末复习考试题库1.材料是由物质构成的,因⽽物质就是材料。
√××2.材料是指⽤来制造某些有形物体的基本物质。
√×√3.按照化学组成,可以把材料分为三种基本类型(A)⾦属材料、硅酸盐、有机⾼分⼦材料(B)陶瓷材料、⾼分⼦材料、钢铁(C)有机⾼分⼦材料、⾦属材料、⽆机⾮⾦属材料(D)有机材料、⽆机⾮⾦属材料、⾦属材料C4.在四个量⼦数中,m s是确定体系⾓动量在磁场⽅向的分量(ml)。
×5.在四个量⼦数中,m l决定电⼦⾃旋的⽅向(ms)。
×6.在四个量⼦数中,n是第⼀量⼦数,它决定体系的能量。
√7.在四个量⼦数中,l是第⼆量⼦数,它决定体系⾓动量和电⼦⼏率分布的空间对称性。
√8.原⼦中每个电⼦必须有独⾃⼀组四个量⼦数。
n,l,ml,ms √9.泡利不相容原理、能量最低原则和洪特规则是电⼦在原⼦轨道中排列必须遵循的三个基本原则。
√10.Na原⼦中11个电⼦的填充⽅式为1s22s22p53s2。
1s22s22p63s1×11.按照⽅框图,N原⼦中5个价电⼦的填充⽅式为2s 2p×12.Cu原⼦的价电⼦数是___3___个。
×13.S原⼦的价电⼦数是5个。
×1.晶体物质的共同特点是都具有⾦属键。
×2 .⾦属键既⽆⽅向性,也⽆饱和性。
√3. 共价键中两个成键电⼦的⾃旋⽅向必须相反。
√4.元素的电负性是指元素的原⼦在化合物中把电⼦引向⾃⼰的能⼒。
√5.两元素的电负性相等或接近,易形成离⼦键,不易形成共价键。
×6.两元素的电负性差较⼤,易形成离⼦键,不易形成共价键。
√7.离⼦键的基本特点是以离⼦⽽不是以原⼦为结合单元。
√8.范德华⼒既⽆⽅向性亦⽆饱和性,氢键有⽅向性但⽆饱和性。
×9.范德华⼒既⽆⽅向性亦⽆饱和性,氢键有⽅向性和饱和性。
√10.绝⼤多数⾦属均以⾦属键⽅式结合,它的基本特点是电⼦共有化。
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第一章,钢的合金化原理小结一,合金元素及其分类1,合金元素:为了使钢获得预期的性能而又意识地加入碳钢中的元素。
按与碳的亲和力大小,合金元素可分为:非碳化物形成元素:Ni,Co,Cu,Si,Al,N,B 等碳化物形成元素:Ti,Zr,Nb,V,W,Mo,Cr 等此外,还有稀土元素:Re2,合金元素对钢中基本相得影响(1)合金元素可溶入碳钢三个基本相中:铁素体、渗碳体、和奥氏体中。
分别形成合金铁素体、合金渗碳体和合金奥氏体。
合金元素在铁基体和奥氏体中起固溶强化作用。
固溶强化:是利用点缺陷对金属基体进行强化的一种合金化方法。
基体的方式是通过溶入某种溶质元素形成固溶体而使金属强度、硬度升高。
(2)当钢种碳化物形成元素含量较高时可形成一系列合金碳化物,如:MC, M2C,M23C6 、M-C3 和M3C 等。
合金元素之间也可以形成化合物即金属间化合物,一般来说,合金碳化物以及金属间化合物的熔点高、硬度高,加热时难以溶入奥氏体,故对钢的性能有很大的影响。
3,元素对钢中相平衡的影响按照合金元素对Fe—C 相图上的相区的影响,可将合金元素分为两大类:a扩大丫区的元素:即奥氏体形成元素。
指在丫-Fe中有较大的溶解度,并能扩大丫相存在的温度范围,使A3下降、A4上升。
女口Mn , Ni,Co, C, N,Cu 等。
b扩大a区的元素:即铁素体形成元素:指在 a —Fe中有较大溶解度,并使丫-Fe不稳定的元素。
它们能缩小丫相区,而扩大a相存在的温度范围,使A3上升、A4下降。
如Cr、Mo、W、V、Ti、Al、Si、B、Nb、Zr 等。
扩大奥氏体区的直接结果是使共析温度下降;而缩小奥氏体区则使共析温度升高。
因此, 具有共析组织的合金钢碳含量小于0.77%, 同样, 出现共晶组织的最低含碳量也小于2.11%。
4, 合金元素对钢中相变过程的影响(1)对加热时奥氏体形成元素过程的影响a 对奥氏体形核的影响:Cr、Mo、W、V 等元素强烈推迟奥氏体形核;Co、Ni等元素有利于奥氏体形核。
b 对奥氏体晶核长大的影响:V、Ti、Nb、Zr、Al 等元素强烈阻止奥氏体晶粒的长大;C、P、Mn (高碳)促使奥氏体晶粒长大。
(2)合金元素对过冷奥氏体分解过程的影响具体表现为:①除Co以外,所有的合金元素都使C曲线往右移动,降低钢的临界冷却速度,从而提高钢的淬透性。
②除Co、Al以外,所有的合金元素都使Ms点和Mf点下降。
其结果使淬火后钢种残余奥氏体量增加。
(3)素对回火过程的影响a 提高了钢的回火稳定性回火稳定性即是钢对于回火时所发生的软化过程的抗力。
许多合金元素可以使回火过程中各阶段的转速大大减慢, 并推向更高的温度发生, 提高回火温度性较强的元素有V、Si、Mo、W、Ni、Mn、Co 等。
b 产生二次硬化现象若钢种含有足够的碳化物形成元素如W、V、Mo等,淬火后再500-600 C回火时,将形成并析出如W2C、Wo2C和VC等弥散分布的合金碳化物,使合金钢的强度、硬度不降反升,并可达到一个峰值,此称为“二次硬化”现象。
c 增大回火脆性合金钢淬火后再某一温度范围内回火时,将比碳钢发生更明显的脆化现象。
含Cr、Mn、Ni的钢对第二类回火脆性(450-600 C间高温回火脆性)最敏感,这主要与某些杂质元素以及合金元素本身在原奥氏体晶界上的严重偏聚有关,而Mo、W等能减少这种敏感性。
因此,大截面的工件要选用含Mo、W的钢,以避免第二类回火脆性。
▲么合金元素能够改变金属的使用性能和工艺性能?主要是因为合金元素加入后改变了钢和铁的组织结构。
合金元素的加入产生了合金元素与铁、碳及合金元素之间的相互作用,改变了钢铁中各相得稳定性,并产生了许多新相,从而改变了原有的组织或形成新的组织。
这些元素之间在院子结构、院子尺寸及晶体点阵之间的差异,则是产生这些变化的根源。
第二章工程结构钢小结一,用途及性能要求这类钢主要用于制造桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油气管道、大型钢结构等,用它来代替碳素结构钢,可大大减轻结构重量,节省钢材。
1,高强度,一般屈服强度在300MPa 以上。
2,高韧性,要求3为15%-20%, ak大于600KJ/m (平方)一800 KJ/m (平方)。
3,良好的焊接性能和冷成型性能、低的冷脆转变温度及良好的耐蚀性。
二,成分特点1,低碳:由于低温韧性、焊接性和冷成型性能的要求高,碳含量一般不超高0.25%。
2,加入以锰为主的合金元素。
3,加入铌、钛或钒等辅加微量元素。
4,加入少量铜(<0.4%)和磷(0.1%左右)等,可提高抗腐蚀性能。
▲碳《0.25 的原因是:1,低温韧性要求高,随着钢中含碳量的增加,钢中珠光体含量相应增加,而钢中每增加1 %体积的珠光体,将使FATT50 (C)升高2.2 C。
2,焊接性能要求高,钢的焊接性能的好坏主要决定于刚得淬透性和淬硬性,这两者取决于钢种合金元素的含量和碳含量,而碳势最有害的元素。
3,冷成型性能要求高,而碳含量越高,塑性变形能力越差。
▲为什么我国的低合金高强钢用锰作为主要的合金元素?因为低合金高强钢主要用于制造桥梁、船舶、车辆等大型钢结构,在性能上要求有比碳素结构钢更高的强度和更好的韧性。
我国的Mn 资源丰富,合金元素锰除了能产生较强的固溶强化效果外还能大大降低奥氏体分解温度, 细化铁素体晶粒, 并使珠光体片变细, 消除晶界上的粗大片状碳化物, 是提高低合金高强钢强度和韧性的即经济又有效地合金三,工程结构钢的强化在结构钢中,合金元素对强化的贡献有:1,溶入铁素体气固溶强化作用;2,细化晶粒起晶粒强化作用;3,析出弥散的碳化物、谈氮化物,起沉淀强化作用;4,增加珠光体含量。
四:热处理特点及常用钢种这类钢一般在热轧空冷状态下使用。
在有特殊需要时,如果为了改善焊接区性能,可进行一次正火处理。
并使用状态下的显微组织一般为铁素体-珠光体。
340MPa 级别以16Mn 最具代表性;390MPa 级别有15MnTi 、16MnNb ;420MPa 级别15MnVN 是中等级别强度钢中使用最多的钢种;500MPa 以上是低碳贝氏体钢,如14MnMoV 等。
微合金钢:凡是在基体化学成分中添加了微量(不大于0.20%)的合金元素(钛、铌、钒)从而使其中一种或几种性能具有明显变化的钢,都可称为微合金钢。
控制轧制:通过控制轧制过程中的各种参数,使已变形的奥氏体或者发生再结晶但晶粒来不及长大,或者仅达到回复状态而未发生再结晶,从而得到细化的铁素体晶粒和珠光体体团,使钢强韧化的工艺过程成为控制轧制与控制冷却。
第三章机械制造用钢小结一,调质钢1,用途及性能特点:用于制造要求具有高强度(承受较大载荷)和高韧性(防止断裂)的重要零件,如各种轴类、紧固螺栓等。
这些零件要求具有良好的综合机械性能和高的淬透性。
淬透性:钢的淬透性是衡量零件淬火时获得马氏体层深度的能力。
2,成分特点:(1)中碳(0.35-0.5 %):保证热处理后有足够的强度和适当的韧性;(2)加入Cr、Nb、Mn、Si、B 等提高淬透性的元素(3)加Mo、W 等元素:消除回火脆性3,热处理工艺:淬火+高温回火(500-650 C),即调质处理,得到回火索氏体。
4,典型钢种:低淬透性的如40Cr、中淬透性的如38CrSi、高淬透性的如40CrNiMo 。
二,滚珠轴承钢1,用途及性能特点:主要用来制造滚珠,滚柱、轴承内外套圈, 但也广泛用于制造工具盒耐磨零件。
要求具有很好的强度和硬度,很高的接触疲劳强度和耐磨性。
2,典型钢种:GCr9、GCr15、GCr15SiMn 等。
3,成分特点:(1)高碳(0.95-1.10%):证热处理后达到最高硬度值,同时获得一定数量的耐磨碳化物;(2)加入Cr:提高淬透性的同时获得细小、均匀的Cr碳化物,提高耐磨性和解除疲劳强度。
(3)加入Mn、Mo、V 等元素,可进一步提高淬透性。
4,热处理工艺:球化退火、淬火+低温回火。
组织为回火马氏体、细小碳化物加残余奥氏体(少量)。
三,渗碳钢1,用途及性能特点:用于制造表面硬因而耐磨, 心部韧性好儿耐冲击的零件, 如齿轮、轴类等。
要求淬透性性好、表面硬而心部韧。
2,典型钢种:低淬透性的如15Cr、20Cr,中淬的如20CrMnTi、20MnB ;高淬的如18Cr2Ni4WA。
3, 成分特点:(1)低碳(<0.25%):保证心部有较好的韧性,表层高硬度由渗碳后热处理达到;(2)加入Cr、Mn 、Ni、 B 等元素提高淬透性;(3)加入V、Ti、W、Wo 等元素形成合金碳化物,阻止渗碳时奥氏体晶粒长大。
4,热处理工艺:一般是渗碳后预冷直接淬火+低温回火。
组织为:表面,回火马氏体、碳化物和残余奥氏体;心部,铁素体、屈氏体和回火马氏体(未淬透)。
四,弹簧钢1,用途及性能特点:制造各种弹性元件如圈簧、板簧等。
弹簧利用弹性变形所储存的弹性能起到缓冲机械上的震动和冲击作用。
因此该钢必须具有高的弹性极限,高的屈强比,高的疲劳强度和高的淬透性等。
2,典型钢种:一般弹簧钢如60Si2Mn ;优质弹簧钢如50CrVA 。
3,成分特点:(1)中高碳(0.5-0.7%)以保证强度;(2)硅、锰等元素提高淬透性,硅还能提高比例极限;(3)加入Cr、V 、W 等元素,防止钢的脱碳与过滤、保持细小晶粒。
5,热处理工艺:热成型弹簧:淬火+中温回火(450-550 C)。
组织为回火屈氏体。
五,耐磨钢1,用途及性能特点:耐磨性钢主要用于运转过程中承受严重磨损和强烈冲击的零件,如车辆履带、挖掘机铲斗、破碎机颚板和铁轨分道叉等。
对耐磨性钢的主要要求是有很高的耐磨性和韧性。
2,典型钢种:(1)高碳(0.9-1.4%)保证钢的耐磨性和强度。
(2)高锰(11-14%),保证完全获得奥氏体组织。
(3)一定量的硅:硅可改善钢水的流动性,并起固溶强化的作用。
3,成分特点:ZGMn13 及ZGMn13Re 。
4,热处理工艺:水韧处理,即将钢加热到1000-1100C,保温,使碳化物全部溶解,然后再水中快冷,在室温下获得均匀单一的奥氏体组织。
此时钢的硬度很低(约为210HB),而韧性很高。
当工件在工作中受到强烈冲击或强大压力而变形时,表面层将产生强烈的加工硬化,并发生马氏体转变,使硬度显著提高,心部则仍保持原有的高韧性状态。
第四章工具钢小结一,刃具钢1 , 用途及性能特点:制造各种切削刀具如钻头、车刀、铣刀等,要求高硬度、高耐磨性、高热硬性、足够的塑、韧性。
2,成分特点:(1)低合金刃具钢(工作温度低于300 C):高碳(0.9-1.1%),保证高硬度与高耐磨性;Cr、Si、Mn、V 等元素提高淬透性和回火稳定性。
(2)高速钢(工作温度可达500-600 C):高碳(0.7-1.1%)保证硬度和耐磨性;加入较多的W、Mo 、V、Ti 等元素,可产生“二次硬化” (沉淀强化)以保证红硬性,同时较多的碳化物可显著地提高耐磨性;V 和Ti 还有细化晶粒的作用。