工程材料复习资料

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⼯程材料复习资料第⼀章⼀、名词解释:晶体:当材料处于固体状态时,若组成它的离⼦、原⼦或分⼦在三维空间呈有规则的长距离(⼤⼤超过原⼦或分⼦尺⼨)的周期性重复排列,即具有长程有序,这⼀类固态物质称为晶体。

它们离⼦、原⼦、分⼦规则排列的⽅式就称为晶体结构。

晶格:为了便于描述晶体中原⼦排列规律,把晶体中的原⼦(或离⼦等)想象成⼏何结点,并⽤直线从其中⼼连接起来⽽构成的空间格架,称为晶格。

固溶体:在固态下,合⾦组元间会相互溶解,形成在某⼀组元晶格中包含其它组元的新相,这种新相称为固溶体。

强度:指在外⼒作⽤下材料抵抗变形和断裂的能⼒。

弹性:卸载后试样的变形⽴即消失即恢复原状,这种不产⽣永久变形的性能称为弹性。

刚度:,弹性模量,⼯程上叫刚度。

疲劳强度:疲劳强度是指在⼤⼩和⽅向重复循环变化的载荷作⽤下,材料抵抗断裂的能⼒。

在理论上,是抵抗断裂的最⼤应⼒,⽤σ-1表⽰。

塑性:⾦属的塑性指⾦属材料在外⼒作⽤下,产⽣永久性变形⽽不破坏其完整性的能⼒。

⽤伸长率δ和断⾯收缩率ψ表⽰。

硬度:硬度是在外⼒作⽤下,材料抵抗局部塑性变形的能⼒。

⼆、名词区别:1、置换固溶体与间隙固溶体置换固溶体是指溶质原⼦取代部分溶剂原⼦⽽占据着晶格的结点位置所形成的固溶体;若溶质原⼦不是占据晶格结点位置⽽是分布在晶格间隙所形成的固溶体,称为间隙固溶体。

2、相组成物和组织组成物相组成物有三种:铁素体、奥⽒体、渗碳体。

组织组成物是有相组成物组成的物质,也可由单⼀相构成,如:珠光体、莱⽒体。

算相对量⽤每种相的铁碳⽐例。

三、何谓点缺陷?对性能有何影响?点缺陷是⼀种在三维空间各个⽅向上尺⼨都很⼩,尺⼨范围约为⼀个或⼏个原⼦间距的缺陷,包括空位、间隙原⼦、置换原⼦。

四.固溶体和⾦属间化合物在结构、性能上有何不同?当合⾦中溶质含量超过固溶体的溶解度时,将析出新相。

若新相的晶体结构与合⾦其它组元相同,则新相是为另⼀个组元为溶剂的固溶体。

若新相不同于任⼀组元,则新相是组元间形成的⼀种新物质-化合物。

工程材料力学性能复习资料

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⼯程材料⼒学性能复习资料个⼈资料 | 复习资料 - 1 - ⼯程材料⼒学性能复习资料个⼈复习资料严禁外传本重点以⽼师最终给的复习重点归纳⼀、名词解释。

1、缺⼝效应:绝⼤多数机件的平⾯不是均匀变化的光滑体,往往存在截⾯的急剧变化,由于缺⼝的存在,在静载荷作⽤下缺⼝截⾯上的应⼒状态将发⽣变化,产⽣所谓的“缺⼝效应”,从⽽影响⾦属材料的⼒学性能。

简⾔之,缺⼝材料在静载荷作⽤下,缺⼝截⾯上的应⼒状态发⽣的变化。

2、韧脆转变温度:中、低强度钢在试验温度低于某⼀温度t k 时,会由韧性状态转变为脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集型变为穿晶解理型,断⼝特征由纤维状变为结晶状,这就是低温脆性,转变温度t k 称为韧脆转变温度(或者说在试验温度低于某⼀温度t k 时,会由韧性状态转变为脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集型转变微穿晶断裂,断⼝特征由纤维状转变为结晶状,这就是低温脆性。

t k 称为韧脆转变温度)。

3、冲击韧性: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,常⽤标准试样的冲击吸收功A K 表⽰。

4、应⼒腐蚀:⾦属在拉应⼒和特定的化学介质共同作⽤下,经过⼀段时间后所产⽣的低应⼒脆断现象。

5、接触疲劳:是机件两接触⾯作滚动或滚动加滑动摩擦时,在交变接触压应⼒作⽤下,材料表⾯应疲劳损伤,导致局部区域产⽣⼩⽚或⼩块状⾦属剥落⽽使材料流失的现象。

6、弹性⽐功:⼜称弹性⽐能,应变⽐能。

表⽰材料吸收弹性变形功的能⼒,⼀般⽤⾦属开始塑性变形前单位体积吸收的最⼤弹性变形功表⽰,即:A e =12σεεε=σε22E7、缺⼝敏感度:⽤缺⼝试样的抗拉强度bn σ与等截⾯尺⼨光滑试样的抗拉强度b σ的⽐值表⽰,即:n bn NSR σσ= 8、氢致延滞断裂:⾼强钢或钛合⾦中,含有适量的处于固溶状态的氢,在低于屈服强度的应⼒持续作⽤下,经过⼀段孕育期后,在⾦属内部,特别是在三向拉应⼒状态区形成裂纹,裂纹逐渐扩展,最后突然发⽣脆性断裂。

材料工程基础复习资料

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材料工程基础复习资料1.直接还原铁:将铁矿石在固态还原成海绵铁,即为直接还原,所得产品称为直接还原铁。

2.沉淀脱氧:是将脱氧剂直接加入到钢液中,直接与钢液的氧化亚铁反应进行脱氧。

3.炉外精炼(二次冶金):指对氧气转炉、电弧炉生产的钢也进行处理,使钢水稳定温度、进行成分微调(CAS)、降低其中的H、O、N和夹杂,或使夹杂物变性,提高刚质量的一种高新技术。

4.钢锭的液芯轧制:轧制过程在钢锭凝固尚未完全结束,芯部仍处于液态的条件下进行。

5.火法冶金:经造锍熔炼—转炉吹炼—火法精炼—电解精炼将铜提取出来。

6.变质处理:向熔融液中加入变质剂,细化组织。

7.熔模铸造:指用易熔性材料制作模样,在模样上包覆多层耐火材料,经酸化、干燥制成壳,然后熔失模样再将空心壳高温焙烧后,浇注合金液于其中而获得铸件的一种铸造方法。

8.半固态合金:熔体冷却到液相以下,对合金进行搅拌,在搅拌力的作用下,凝固的树枝晶被破坏,并在熔体的摩擦熔融下,晶粒和破碎的枝晶小块形成卵球状颗粒分布在整个液态金属中,具有一定的流动性,又在剪切力较小或为零时,它具有固体性质,可以搬运、贮藏。

冷却到双相区——搅拌——参有固态的悬液。

9.流变成形:利用半固态金属连续制备器批量制备、或连续制备糊状浆料,并直接加工成形(铸造、挤压、轧制、模锻)的方法。

10.快速凝固:冷却速度大于100K|S的凝固过程称为快速凝固。

11.轧制孔型(孔型轧制?):在二辊或三辊轧机上靠乳辊的轧槽组成的孔型对各类型材的纵轧方法,也叫普通轧制法或常规轧制法。

12.拉拔配模:根据坯料尺寸,成品形状,尺寸与质量要求,确定拉拔道次数及各道次所需模孔形状与尺寸。

13.孔型设计:14.冰铜:冰铜是铜与硫的化合物,有白冰铜(Cu2S含铜80%左右)、高冰铜(含铜60%左右)、低冰铜(含铜40%以下)之分。

15.水热合成:水热合成是指温度为100~1000 ℃、压力为1MPa~1GPa 条件下利用水溶液中物质化学反应所进行的合成。

工程材料试题

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《工程材料》综合复习资料一、名词解释晶体:是指其原子呈规则排列的物质。

晶体的各向异性:即晶体内各个方向上具有不同的物理,化学或力学性能。

合金:是由两种或两种以上的金属元素所形成的物质。

固溶体:在固态下互相溶解所形成的物质。

金属化合物: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。

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。

组织组成物:、过冷度、非自发形核、变质处理、相图、共晶反应、铁素体、奥氏体、珠光体、调质、马氏体、位错、滑移、回复、再结晶、加工硬化、表面淬火、淬透性、红硬性、时效硬化、结构钢、工具钢、晶间腐蚀、巴氏合金、金属陶瓷、特种陶瓷、热塑性塑料、热固性塑料、玻璃钢、复合材料、失效二、填空题1.工程材料分为( )、( )、( )和( )四类,材料结合键包括( )、( )、( )和( )。

γ-Fe的晶格类型分别是()和(),一个晶胞内的原子数分别为()2.α-Fe 、和()。

3.结晶过程是依靠两个密切联系的基本过程来实现的,这两个过程是()、();典型铸锭结构的三个晶区分别是()、()和();为了获得细晶粒的铸件,在生产中通常采用的措施主要有()和()。

4.再结晶后的晶粒度的大小主要取决于()和()。

5.金属晶体中的位错有()和();面缺陷有()和()。

6.用光学显微镜观察,上贝氏体的组织特征呈()状,而下贝氏体则呈()。

7.马氏体的显微组织形态主要有()、()两种,其中()的韧性较好。

8.亚共析钢的正常淬火温度范围是(),过共析钢的正常淬火温度范围是()。

9.钢淬火后进行回火的目的是(),回火温度越高,钢的强度与硬度越()。

10.机器零件的选材基本原则是()、()和()。

11.机器零件的失效模式可分为()、()和()三大类型。

12.金属中晶粒越细小,晶界面积越(),强度和硬度越()。

13.一般实际金属晶体中常存在()、()和()三类晶体缺陷。

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⼯程材料复习资料⼆、合⾦相图⾃主测试⼆、判断题(本⼤题共37⼩题,每⼩题1分,共37分)1. 在铁碳合⾦平衡结晶过程中,只有碳质量分数为4.3%的铁碳合⾦才能发⽣共晶反应。

【X】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。

【X】3. 铁素体是碳溶解在α-Fe中所形成的置换固溶体。

【X】4. 铁素体是碳溶解在γ-Fe中所形成的间隙固溶体。

【X】5. 渗碳体是⼀种不稳定化合物,容易分解成铁和⽯墨。

【X】6. GS线表⽰由奥⽒体冷却时析出铁素体的开始线,通称Acm线。

【X】7. 奥⽒体是碳溶解在γ-Fe中所形成的间隙固溶体。

【】8. ES线是碳在奥⽒体中的溶解度变化曲线,通称Acm线。

【】9. ES线是碳在奥⽒体中的溶解度变化曲线,通称A1线。

【X】10. 奥⽒体是碳溶解在γ-Fe中所形成的置换固溶体。

【X】11. 在Fe-Fe3C相图中的ES线是碳在奥⽒体中的溶解度变化曲线,通常称为A3线。

【X】12. 共析钢结晶的过程是:L—L+A—A—P。

【】13. GS线表⽰由奥⽒体冷却时析出铁素体的开始线,通称A1线。

【X】14. 铸铁在室温下的相组成物是铁素体和渗碳体。

【】15. 铁素体是碳溶解在α-Fe中所形成的间隙固溶体。

【】16. 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。

【X】17. 过共析钢缓冷到室温时,其平衡组织由珠光体和⼆次渗碳体组成。

【】18. 奥⽒体是碳溶解在α-Fe中所形成的间隙固溶体。

【X】19. ES线表⽰由奥⽒体冷却时析出铁素体的开始线,通称Acm线。

【X】20. GS线表⽰由奥⽒体冷却时析出铁素体的开始线,通称A3线。

【】21. ⾦属化合物的性能特点时硬度⾼,熔点低、脆性⼤。

【X】22. 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【X】23. 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。

工程材料复习资料

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第二部分气硬性胶凝材料一.名词解释:气硬性与水硬性胶凝材料、石灰的熟化、陈伏、过火石灰、钙质生石灰、镁质生石灰二.填空题:1.石膏板不能用作外墙板的主要原因是由于它的 ( 耐水 )性差。

2.建筑石膏是(β)型的(半水)石膏,硬化后的石膏的化学成分是(CaSO42H2O )。

3.建筑石膏具有凝结硬化快,硬化初期具有体积(微膨胀)的特性,故其适于制作模型、塑像等。

4.建筑石膏的孔隙率(大),表观密度(小),故其具有(保温隔热)性好(吸声)性强的特性,其产品冬暖夏凉,吸声效果好。

5.石灰不可以单独应用是因为其硬化后(体积收缩)大,而石膏可以单独应用是由于其硬化过程中具有(体积微膨胀)的特性。

6.石灰熟化时具有两个特点,一是(放热大),二是(体积膨胀)。

7.石灰膏主要用于配制墙体的(砌筑砂浆)和(抹面砂浆),消石灰粉主要用于拌制(石灰土)或(三合土)。

8.石灰浆体的硬化包括(干燥)和(碳化)两个交叉进行的过程,而且(碳化)过程是一个由(表)及(里)的过程,其速度(缓慢)。

9.在石灰应用中,常将石灰与纸筋、麻刀,砂等混合应用,其目的是防止(硬化后的收缩),否则会产生(收缩裂缝)。

10.在水泥砂浆中掺入石灰膏是利用了石灰膏具有(保水性)好的特性,从而提高了水泥砂浆的(和易性)。

11.按消防要求我们尽可能用石膏板代替木质板材,是因为石膏板具有(防火性)好的特性。

三.选择题1.水玻璃在空气中硬化很慢,通常要加入促硬剂( C )才能正常硬化。

a.NaFb.Na2SO4c.N a2SiF6(不要求)2.试分析下列哪些工程不适于选用石膏制品。

( C )a.吊顶材料b.影剧院的穿孔贴面板c.冷库内的墙贴面d.非承重隔墙板3.生石灰使用前的陈伏处理,是为了( C )。

a.消除欠火石灰b.放出水化热c.消除过火石灰危害四.问答题1.为什么说石膏特别适用于制作室内装饰材料?2.为什么块状生石灰需熟化后才能应用?3.某民宅内墙抹灰时采用水泥石灰混合砂浆,可过了一段时间,墙体却出现起鼓并伴有放射状的网状裂纹,试分析其原因。

第四章 工程材料 复习资料(学生)

第四章  工程材料  复习资料(学生)

第四章工程材料复习资料一、金属的力学性能1、金属的力学性能是指金属材料在下所表现出来的性能。

它主要包括、、、和。

2、在外力的作用下,材料抵抗和的能力,称为强度。

当承受拉力时,强度特性指标主要是和。

3、在外力的作用下,材料不能恢复的变形称为,产生永久变形而为断裂的能力称为。

4、是指固体材料对外界物体机械作用(压陷、刻划)的局部抵抗能力。

硬度不是金属独立的基本性能,而是反映材料弹性、强度与塑性等的综合性能指标。

常用的硬度指标有(HBW)、(HBC)和(HV)等。

硬度高的材料强度高,耐磨性能较好,而较差。

5、金属材料抵抗冲击载荷的能力称为。

用A k表示,单位为J。

A k值越大,则材料的韧性就越。

A k值低的材料叫做材料,A k值高的材料叫。

工作时要承受很大的冲击载荷时应选用A k值高的材料制造,如齿轮、连杆。

铸铁的A k值很低,A k值近于零,不能用来制造承受冲击载荷的零件。

6、疲劳强度是指金属材料在无限多次作用下而不破坏的最大应力,或称为。

二、黑色金属材料1、金属材料分为和两大类,常用的黑色金属主要有和两种;常用的有色金属有和两种。

2、钢中的有害元素是,硫产生,磷产生;有益元素是,能提高钢的。

3、钢的分类按化学成分分类碳素钢合金钢按钢的品质分类如碳素结构钢、低合金结构钢按钢的用途分类主要用于制造各种机械零件和工程结构构件优质碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢和合金工具钢、弹簧钢、轴承钢主要用于制造工具、模具、量具及刃具合金结构钢和工具钢,钢号后面加“A”具有特殊物理和化学性能三、钢的编号分类别编号方法举例类碳钢碳素结构钢Q235AF优质碳素结构钢45、60Mn 碳素工具钢T8A一般工程用铸造碳钢ZG200—400合金钢低合金高强度结构钢Q390A合金结构钢40Cr、30CrMoA、60Si2Mn滚动轴承钢GCr15合金工具钢Cr12MoA、9SiCr不锈钢与耐热钢10Cr7Mn9Ni4N、022Cr17Ni7N四、性能及应用1、碳质量分数而不含有特意加入合金元素的钢,称为碳素钢。

工程材料复习

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复习思考题第一章:1.试述铸造成型的实质及其优点。

2.合金的流动性决定于哪些因素?合金流动性不好对铸件品质有何影响?3.何谓合金的收缩?影响合金收缩的因素有哪些?4.冒口补缩的原理是什么?冷铁是否可以补缩?其作用与冒口有何不同?某厂铸造一批哑铃,常出现如图1-22所示的明缩孔,你有什么措施可以防止,并使铸件的清理工作量最小?5.何谓同时凝固原则和定向凝固原则?试对图1-23所示阶梯形试块铸件设计浇注系统和冒口及冷铁,使其实现定向凝固。

第二章:1、影响铸件中石墨化过程的主要因素是什么?相同化学成分的铸铁件的力学性能是否相同?2、什么是孕育铸铁?它与普通灰铸铁有何区别?如何获得孕育铸铁?3、可锻铸铁是如何获得的?为什么它只宜制作薄壁小铸件?4、球墨铸铁是如何获得的?为什么球墨铸铁是“以铁代钢”的好材料?球墨铸铁可否全部代替可锻铸铁?5、识别下列牌号的材料名称,并说明其各组成部分的含义:ZL107,ZCuSn3Zn11pb4,ZCuA19Mn2,ZCuZn38.第三章:1、壳型铸造与普通砂型铸造有何区别?它适合于什么零件的生产?2、金属型铸造有何优越性及局限性?3、试述熔模铸造的主要工序,在不同批量下,其压型的制造方法有何不同?4、试确定图3-29所示零件在单件、小批生产条件下的造型方法。

5、试比较气化模铸造与熔模铸造的异同点及应用范围。

6、低压铸造的工作原理与压力铸造有何不同?为何铝合金常采用低压铸造?第四章:1、试确定图4-25所示铸件的浇注位置及分型面。

2、何谓铸件的浇注位置?它是否就是指铸件上的内浇道位置?3、试述分型面与分模面的概念。

分模两箱造型时,其分型面是否就是其分模面?4、浇注系统一般由哪几个基本组元组成?各组元的作用是什么?5、冒口的作用是什么?冒口尺寸是怎样确定的?6、何谓封闭式、开放式、底注式及阶梯式浇注系统?他们各有什么优点?第五章:1、试述结构斜度与起模斜度的异同点。

2、在方便铸造和易于获得合格铸件的条件下,图5-22所示铸件结构有何值得改进之处?怎样改进?3、铸造一个直径为1500mm的铸铁顶盖,有如图5-23所示的两个设计方案,试问哪个便于铸造,并简述理由。

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第一章第二章第三章材料的性能及应用意义变形:材料在外力作用下产生形状与尺寸的变化。

强度:材料在外力作用下对变形与断裂的抵抗能力。

(对塑性变形的抗力)比例极限(σp)弹性极限(σe)屈服点或屈服强度(σs、σ0.2)抗拉强度(σb)比强度:各种强度指标与材料密度之比。

屈强比:材料屈服强度与抗拉强度之比。

塑性:指材料在外力作用下产生塑性变形而不破坏的能力,即材料断裂前的塑性变形的能力。

硬度:反映材料软硬程度的一种性能指标,表示材料表面局部区域内抵抗变形或破裂的能力。

韧性:材料强度和塑性的综合表现。

布氏硬度HBW洛氏硬度HR (优点:操作迅速简便,压痕较小,几乎不损伤工件表面,故而应用最广。

)维氏硬度HV疲劳断裂特点:①断裂时的应力远低于材料静载下的抗拉强度甚至屈服强度;②断裂前无论是韧性材料还是塑性材料均无明显的塑性变形。

疲劳过程的三个基本组成阶段:疲劳萌生、疲劳扩展、最后断裂第四章材料的结构键:在固体状态下,原子聚集堆积在一起,其间距足够近,它们之间便产生了相互作用力,即为原子间的结合力或结合键。

根据结合力的强弱,可把结合键分为两大类:强键(包括离子键、共价键、金属键)和弱键(即分子键)。

共价键晶体和离子键晶体结合最强,金属键晶体次之,分子键晶体最弱。

晶体:原子在三维空间中有规则的周期性重复排列的物质。

各向异性:晶体具有固定熔点且在不同方向上具有不同的性能。

晶格:晶体中原子(或离子、分子)在空间呈规则排列,规则排列的方式就称为晶体结构。

结点:将构成晶体的实际质点抽象成纯粹的几何点。

体心立方晶格:晶胞原子数2面心立方晶格:晶胞原子数4密排六方晶格:晶胞原子数6晶体缺陷:原子的排列不可能像理想晶体那样规则完整,而是不可避免地或多或少地存在一些原子偏离规则排列的区域,这就是晶体缺陷。

晶体缺陷按几何特征可分为点缺陷、线缺陷(位错)和面缺陷(如晶界、亚晶界)三类。

点缺陷:空位、间隙原子、置换原子线缺陷特征:两个方向的尺寸很小,在另一个方向的尺寸相对很大。

位错:晶体中有一列或若干列原子发生了有规律的错排现象。

实际金属晶体中存在的位错等晶体缺陷,晶体的强度值降低了2-3个数量级。

面缺陷:晶界、亚晶界第五章材料的凝固与结晶组织凝固:物质从液态转化为固态的过程。

结晶:物质从液态转化为固态后,固态物质是晶体,这种凝固的过程就是结晶。

过冷:金属的实际结晶温度低于理论结晶温度的现象。

二者之差称为过冷度(△T),△T=Tm-Tn。

过冷度越大,实际结晶温度越低。

同一种金属,其纯度越高,则过冷度越大;冷却速度越快,则实际结晶温度越低,过冷度越大。

结晶过程:金属的结晶过程是形核与长大的过程。

形核方式:均质形核(自发形核)、异质形核(非自发形核)细晶强化:用细化晶粒来提高材料强度的方法。

(晶粒越细,晶界越多,也越曲折,强化作用越显著。

)晶粒大小对金属性能的影响:细晶粒金属晶界多,晶界处晶格扭曲畸变,提高了塑性变形的抗力,使其强度、硬度提高。

细晶粒金属晶粒数目多,变形可均匀分布在许多晶粒上,使其塑性好。

因此,在常温下晶粒越小,金属的强度、硬度越高,塑性、韧性越好。

细化铸锭和焊缝区的晶粒方法:①控制过冷度(增加过冷度可提高N/G值,有利于细化晶粒)②变质处理③振动处理同素异构:某些金属元素和非金属元素在不同温度和压力下,具有不同类型的晶体结构。

合金:合金是由两种或两种以上的金属元素、或金属与非金属元素组成的具有金属特性的物质。

组元:组成合金的最基本的独立物质称为组元,组元可以是元素或稳定化合物。

工业上广泛使用的碳钢和铸铁,就是由铁和碳两种组元组成的二元合金。

固溶体:溶质原子溶入金属溶剂中所组成的合金相称为固溶体。

(间隙固溶体、置换固溶体)固溶强化:由于外来原子(溶质原子)溶入基体中形成固溶体而使其强度、硬度升高的现象,此是金属强化的重要形式。

金属化合物:①正常价化合物②电子化合物③间隙相和间隙化合物二元合金相图:①匀晶相图②共晶相图典型三晶区组织:①表层细晶区②柱状晶区③中心等轴晶区等轴晶:由于中心部位的温度大致均匀,每个晶粒的成长在各方向上也是接近一致的,故形成了等轴晶。

冶金缺陷:①缩孔②疏松③气泡④裂纹⑤偏析第六章材料的变形断裂与强化机制单晶体塑性变形的主要方式:滑移和孪生(常温与低温下)冷塑性变形对金属组织结构的影响:①显微组织的变化②亚结构的细化③变形织构④残留应力变形织构:一是拉拔时形成的织构,称为丝织构,其主要特征是各个晶粒的某一晶向大致与拉拔方向平行;二是轧制时形成的织构,称为板织构,其主要特征是各个晶粒的某一晶面与轧制平面平行,而某一晶相与轧制时的主变形方向平行。

加工硬化(冷塑性变形对金属力学性能的影响):在冷塑性变形过程中,随着金属内部组织变化,其力学性能也将发生明显变化。

随着变形程度的增加,金属的强度、硬度显著升高,而塑性、韧性显著下降的现象。

产生加工硬化的原因与位错密度增大有关。

加工硬化现象实际意义:①它是一种非常重要的强化手段,可用来提高金属强度,特别是对那些无法热处理强化的合金尤其重要。

②加工硬化是某些工件或半成品能够拉伸或冷冲压加工成形的重要基础,有利于金属均匀变形。

③加工硬化课提高金属零件在使用过程中的安全性。

冷塑性变形后的金属加热时,随加热温度升高,会发生回复、再结晶和晶粒长大等过程。

回复:指经冷塑性变形的金属材料加热时,在显微组织发生明显改变前(即再结晶晶粒形成前)所产生某些亚结构和性能的变化过程。

再结晶:指冷变形的金属材料加热到足够高的温度时,通过新晶核的形成及长大,最终形成无应变的新晶粒组织的过程。

冷塑性变形,即冷加工;热塑性变形,即热加工。

热加工:在再结晶温度以上进行塑性变形,反之为冷加工。

由于实际晶体中不可避免地存在着晶体缺陷,晶体材料的实际强度远低于理论预期值。

固溶强化:由于溶质原子与溶剂金属原子大小不同,溶剂晶格发生畸变,增大了位错运动的阻力,使金属的滑移变形变得困难,从而提高了合金的强度和硬度。

细晶强化:提高强度的同时也改善韧性。

沉淀强化(弥散强化):材料通过基体中分布有细小弥散的第二相质点而产生的强化。

位错强化:运动位错之间发生交互作用而使其运动受阻,所造成的强化量与金属中位错密度的平方根成正比。

按材料断裂前所产生的宏观塑性变形量大小分类:脆性断裂、韧性断裂按裂纹扩展路径分类:穿晶断裂(裂纹穿过晶体内部扩展的断裂)、沿晶断裂(裂纹沿晶界扩展)第七章铁碳合金相图及应用铁素体:碳在α—Fe中的间隙固溶体称为α铁素体,该合金相常简称为铁素体。

奥氏体:碳在γ—Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体。

渗碳体:分子式Fe3C,具有复杂晶格的间隙化合物,用符号Cm表示。

工业纯铁室温组织:铁素体+三次渗碳体(F+Fe3CⅢ)共析钢室温组织:珠光体(A→Fp+Fe3C)亚共析钢室温组织:铁素体+珠光体过共析钢室温组织:珠光体+二次渗碳体(P+Fe3CⅡ)亚共晶白口铸铁室温组织:珠光体+二次渗碳体+莱氏体共晶白口铸铁室温组织:莱氏体过共晶白口铸铁室温组织:一次渗碳体+莱氏体过共析钢中,碳含量Wc接近1.0%时,其强度达最高值。

共晶白口铸铁铸造性能最好。

第八章钢的热处理热处理:指将金属或合金在固态下进行加热、保温和冷却,以改变其整体或表面组织,从而获得所需性能的一种工艺。

冷却方式:炉冷、空冷、油冷、水冷奥氏体:发生P(F+Fe3C)→A的转变奥氏体化过程:①奥氏体晶核的形成②奥氏体的长大③残留渗碳体的溶解④奥氏体均匀化影响奥氏体形成的因素:①加热温度②加热速度③钢的成分④原始组织奥氏体晶粒的长大:加热转变过程中,新形成并刚好互相接触时的奥氏体晶粒,称为奥氏体起始晶粒,其大小称为起始晶粒度。

奥氏体的起始晶粒一般都很细小,但随着加热温度的升高和保温时间的延长,其晶粒将不断长大,长大到钢开始冷却时的奥氏体晶粒称为实际晶粒,其大小称为实际晶粒度,奥氏体的实际晶粒度直接影响钢热处理后的组织与性能。

奥氏体晶粒的大小控制:①加热温度②保温时间③加热速度氧化:钢在高温作用下,在加热介质中O2、CO2、H2O等氧化性介质发生氧化反应,形成金属氧化物的现象。

脱碳:钢在加热和保温时,炉气中含有O2、CO2、H2O、H2等脱碳性气氛,钢表层中固溶的碳和这些介质在高温作用下发生氧化反应,使表层碳浓度降低,即产生脱碳。

过热:加热温度过高或保温时间过长,得到粗大晶粒组织,称作过热。

过烧:由于加热温度过高,使奥氏体晶界严重氧化,甚至发生了局部熔化,这种现象称为过烧。

珠光体转变——高温转变(A1—550℃)在固态下形核和长大的结晶过程层片珠光体的性能主要取决于层片间距。

珠光体(P)索氏体(S)托氏体(T)贝氏体转变——中温转变(550℃—Ms)半扩散转变上贝氏体呈羽毛状下贝氏体呈黑色针片状马氏体转变——低温转变(Ms—Mf)无扩散转变Wc<0.30% 板条马氏体Wc>1.0% 片状马氏体Wc=0.30%—1.0% 板条马氏体和片状马氏体的混合组织马氏体的性能取决于马氏体的碳含量与组织形态,随马氏体中碳含量的升高,塑性与韧性急剧下降。

马氏体转变的特点:①无扩散性②转变速度极快③转变的不完全性马氏体点的位置主要取决于奥氏体的成分。

残留奥氏体:当奥氏体中的Wc大于0.5%时,Mf已低于室温,这时,奥氏体即使冷到室温也不能完全转变为马氏体,这部分被残留下来的奥氏体称为残留奥氏体。

冷处理:生产中可将淬火工件冷至室温后,再随即放到0℃以下温度的介质中冷却,以最大限度地消除残留奥氏体,达到提高硬度、耐磨性与尺寸稳定性的目的。

过冷奥氏体的连续转变:V1炉冷珠光体V2空冷索氏体V3油冷托氏体V4水冷马氏体退火:将金属或合金加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却,以获得接近平衡态组织的热处理工艺。

(高碳)完全退火:将钢完全奥氏体化后,随之缓慢冷却,获得接近平衡状态组织的退火工艺。

适用于亚共析钢成分的中碳钢及中碳合金钢的铸件、锻件、轧制件及焊接件。

完全退火目的:细化组织,降低硬度,改善可加工性,去除内应力。

等温退火:目的和加热过程与完全退火相同。

适用于高碳钢、中碳合金钢、经渗碳处理后的低碳合金钢和某些高合金钢的大型铸、锻件及冲压件。

球化退火:将工件加热到Ac1±(10—20)℃,保温后等温冷却或缓慢冷却,使钢中未溶碳化物球状化而进行的热处理工艺。

球化退火目的:降低硬度,提高塑性,改善可加工性,以及获得均匀的组织,改善热处理工艺性能,为以后的淬火做准备。

球化退火主要适用于共析和过共析成分的碳钢和合金钢锻、轧件。

均匀化退火:又称扩散退火,是为了减轻金属铸锭、铸件或铸坯的化学成分偏析和组织不均匀性,将其加热到高温,长时间保持,然后进行缓慢冷却,以达到化学成分和组织均匀化的退火工艺。

去应力退火:去应力退火是为了去除由于塑型加工、焊接、热处理及机械加工等造成的及铸件内存在的残留应力而进行的退火。

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