第四章 钢的组织转变习题
钢的热处理题库

钢的热处理绪论1.什么是钢的热处理?为什么要对钢进行热处理?为什么能对钢进行热处理?2.工业生产中常用的热处理方法有哪些?3.怎样用工艺曲线表达钢的热处理工艺过程?第一章金属固态相变概论1.金属在发生固态相变时,会引起哪些基本变化?举例说明2.什么是一级相变?其特征如何?哪些相变属于一级相变?3.固态相变的动力学受哪些因素控制?加热时和冷却时的相变动力学有何不同特点?4.固态相变时的新生相的组态受什么因素影响?怎样影响?5.名词解释:扩散型相变非扩散型相变块状转变共格界面半共格界面非共格界面错配度位错宽度位向关系惯习面形核功弹性能固态相变的驱动力与阻力第二章奥氏体的形成——钢在加热时的相变及钢的加热与控制1.试从点阵结构特点出发,分析奥氏体比容小、导热性差、塑性好的原因。
2.温度高于A1时,珠光体中的铁素体的含碳量是多少?3.计算奥氏体的含碳量为2.11%时平均几个γ-Fe晶胞中才有一个碳原子?4.试计算γ-Fe的八面体间隙的大小。
5.以共析钢为例,试述奥氏体形成的热力学条件。
6.奥氏体扩散形成的基本过程分哪几个阶段?各阶段是怎样进行的?7.亚共析钢加热转变时,是否有碳化物溶解阶段?8.简述钢在加热时所得组织中第二相的类型与哪些因素有关?9.对原始组织为片状珠光体的共析钢于A1+Δt且Δt→0时进行奥氏体化时是铁素体先消失还是渗碳体先消失?为什么?10.含有合金元素的亚共析钢在两相区转变为奥氏体时,合金元素是否会变化?如有变化,怎样变化?对奥氏体转变会带来什么影响?11.说明奥氏体形成时的形核部位及在这些部位形核的原因。
12.试比较亚共析钢与共析钢的奥氏体等位形成图有何不同?并说明原因。
13.试讨论Fe—Fe3C状态图所给出的临界点与生产实际中加热和冷却的临界点之间的关系。
14.影响奥氏体等温形成速度的因素有哪些?它们是怎样影响的?其中哪些因素是热处理操作时可以控制的因素?15.连续加热时奥氏体形成与奥氏体的等位形成相比。
钢的热处理复习与思考及答案

第四章 钢的热处理?复习与思考一、名词解释 1.热处理 热处理是采用适当的方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却以获得预 期的组织结构与性能的工艺。
2.等温转变 等温转变是指工件奥氏体化后,冷却到临界点以下的某一温度区间内等温保 持时,过冷奥氏体发生的相变。
3.连续冷却转变 连续冷却转变是指工件奥氏体化后以不同冷速连续冷却时过冷奥氏体发生 的相变。
4.马氏体 马氏体是碳或合金元素在α-Fe 中的过饱和固溶体。
5.退火 钢的退火是将工件加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却的热处理 工艺。
6.正火 正火是指工件加热奥氏体化后在空气中冷却的热处理工艺。
7.淬火 钢的淬火是指工件加热奥氏体化后以适当方式冷却获得马氏体或(和)贝氏体 组织的热处理工艺。
8.回火 回火是指工件淬硬后,加热到 Ac1 以下的某一温度,保温一定时间,然后冷 却到室温的热处理工艺。
9.表面热处理 表面热处理是为改变工件表面的组织和性能,仅对其表面进行热处理的工 艺。
10.渗碳 为提高工件表层碳的质量分数并在其中形成一定的碳含量梯度,将工件在渗 碳介质中加热、保温,使碳原子渗入的化学热处理工艺称为渗碳。
11.渗氮在一定温度下于一定介质中,使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺称为 渗氮,又称氮化。
二、填空题 1.整体热处理分为 退火 、 正火 、 淬火 和 回火 等。
2.根据加热方法的不同,表面淬火方法主要有: 感应加热 表面淬火、 火焰加热 表面淬火、 电接触加热 表面淬火、 电解液加热 表面淬火 等。
3.化学热处理方法很多,通常以渗入元素命名,如 渗碳 、 渗氮 、 碳氮 共渗 和 渗硼 等。
4.热处理工艺过程由 加热 、 保温 和 冷却 三个阶段组成。
5.共析钢在等温转变过程中,其高温转变产物有: P 、 S 和 T。
6.贝氏体分 上贝氏体 和 下贝氏体 两种。
7.淬火方法有: 单介质 淬火、 双介质 淬火、 马氏体分级 淬火 和 贝氏体等温 淬火等。
第四章 金属学及热处理铁碳合金 复习题

第四章 铁碳合金及Fe-Fe 3C 相图 复习题一、名词解释:1.铁素体、渗碳体、奥氏体、珠光体、莱氏体与变态莱氏体、2.Fe -α、Fe -γ、Fe -δ(提示:铁在不同的温度范围具有不同的晶体结构,即具有同素异构转变)3.同素异构转变(提示: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。
)二、填空题:1.根据含碳量和室温组织的不同,钢可分为三种,分别为 、 、 和 钢。
2.分别填出下列铁碳合金基本组织的符号,铁素体: ,奥氏体: ,珠光体: ,渗碳体: ,高温莱氏体: ,低温莱氏体: 。
3.在铁碳合金基本组织中属于固溶体的有 ,属于金属化合物的 ,属于机械混合物的有 和 。
4.一块工业纯铁在912℃发生α-Fe→γ-Fe 转变时,体积将发生 。
5.F 的晶体结构为 ;A 的晶体结构为 。
6.共析成分的铁碳合金室温平衡组织是 ,其组成相是 和 。
7.用显微镜观察某亚共析钢,若估算其中的珠光体含量为80%,则此钢的碳含量为 。
三、判断题:1.所有金属都具有同素异构转变现象。
( )2.碳溶于α-Fe 中形成的间隙固溶体,称为奥氏体。
( )3.纯铁在780°C 时为体心立方晶格的Fe -δ。
( )4.金属化合物的特性是硬而脆,莱氏体的性能也是硬而脆故莱氏体属于金属化合物。
()5.铁素体的本质是碳在α-Fe中的间隙相。
()6.20钢比T12钢的碳含量要高。
()7.在退火状态(接近平衡组织),45钢比20钢的硬度和强度都高。
()8.在铁碳合金平衡结晶过程中,只有Wc=0.77%的共析钢才能发生共析反应。
()四、选择题:1.CFe相图上的共析线是(),共晶线是()。
Fe3a.ABCD;b.ECF;c.HJB;d.PSK。
2.碳的质量分数为()%的铁碳合金称为共析钢。
a.0.0218%;b.0.77%;c.2.11%;d.4.3%。
相变原理作业和答案(考试重点)-

第一章作业:1.奥氏体形成机理,分为几个阶段?答:1,A的形核2,A的长大3,A中残余碳化物的溶解4,A的均匀化2.为什么亚共析钢在加热过程中也会有残余碳化物的形成?答:随着温度的升高,长大速度比n>7.5时,就会有残余碳化物产生3.影响奥氏体形成动力学的因素?(形成动力学即指形成速度答:1,加热温度T越高A形成速度越快2,钢的原始含碳量C%越高A形成速度越快3,原始组织越细A形成速度越快4,加热速度越快A形成速度越快5,合金元素存在即减弱A形成速度。
(①影响临界点,降低临界点的加速,提高临界点的减速②影响C元素的扩散,A 形成速度降低③自身扩散不易,使A形成速度降低4.什么是起始晶粒度,实际晶粒度,本质晶粒度和他们的决定因素。
答:起始晶粒度:在临界温度以上,A转变刚完成,A晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小。
影响因素:形核率和长大速度之比,形核率越大,长大速度越小,起始晶粒度越小实际晶粒度:在某一加热条件下得到实际A晶粒的大小。
影响因素:加热和保温条件。
本质晶粒度:将钢加热到930℃±10℃保温3-8小时测得的A晶粒的大小,表征钢加热过程中A晶粒长大的倾向或趋势。
决定因素:炼钢工艺5.影响A晶粒长大的因素:答:1,加热温度和保温时间:温度越高长大越容易,时间越长长大越充分。
温度主要影响。
2,加热速度:加热速度越高A转变温度越高。
形核率和长大速度越高,晶粒越细小3,含碳量:一定温度下C%越高越容易长大,超过一定C%晶粒会越细小。
4,合金元素:于C 形成强或中碳化物的元素抑制长大,P,O,Mn等促进,,Ni,Si无影响。
5,原始组织:原始组织越细,A晶粒越细。
第二章1.什么是珠光体片层间距?答:一片铁素体F和一片渗碳体的厚度之和,用S0表示。
2.珠光体类型组织有哪几种?它们在形成条件,组织形态和性能方面有哪些不同?答:分为片状P和粒状P两种。
①片状P渗碳体呈片状,是由A以接近平衡的缓慢冷却条件下形成的渗碳体和F组成的片层相间的机械混合物,还可以细分为珠光体P,索氏体S和屈氏体T。
第三章 组织转变习题

2.下图示意地给出了35CrMo钢的CCT图,说明按(a)、(b)、(c)、(d)各冷却曲线冷却后可能获得的室温组织,并比较它们的硬度的相对大小4. 某钢的等温转变曲线如图所示,试说明该钢在300℃经不同时间等温后,按(a)、(b)、(c)线冷却后得到的组织,并写出原因3.钢在奥氏体化时,温度越高,保温时间越长,则()A.过冷奥氏体越稳定,C曲线向左移B.过冷奥氏体越不稳定,C曲线向右移C.过冷奥氏体越稳定,C曲线向右移D.不确定5、钢的TTT曲线(等温转变曲线)是表明过冷奥氏体的转变的曲线,其形状和位置受C和合金元素的影响,下列各元素可使曲线右移,其中错误的是A.CrB.NiC.CoD.Mo6. 能使碳钢C曲线(TTT)左移的合金元素是,A. CrB. MoC. CoD. Ni7 亚共析钢中,随碳含量上升,C曲线__,共析钢中,随碳含量上升,C曲线__。
a.左移,右移b.右移,左移c.不变,右移d.右移,不变8. 画出T8钢的过冷奥氏体等温转变曲线。
为获得以下组织,应采用什么冷却方式:并在等温转变曲线上画出冷却曲线示意图。
(1)索氏体(2)屈氏体+马氏体+残余奥氏体(3)全部下贝氏体(4)屈氏体+马氏体+下贝氏体+残余奥氏体(5)马氏体+残余奥氏体9. 例:有一根长2米直径20mm的实心T12钢圆棒,不均匀加热,加热后棒料温度如图所示,假设各段冷却介质如表所示,请在各段中填入相应的组织,并分析其力学性能。
(T12钢Acm为820℃)A B C D1000 ℃740 ℃700℃500℃10. 直径为10mm的共析钢小试样加热到相变点A1以上30℃,用图1-82所示的冷却曲线进行冷却,分析其所得到的组织,说明各属于什么热处理方法。
将共析钢加热至780℃,经保温后,请回答:1、若以图示的V1、V2、V3、V4、V5和V6的速度进行冷却,各得到什么组织?2、如将V1冷却后的钢重新加热至530℃,经保温后冷却又将得到什么组织?力学性能有何变化?共析钢加热奥氏体化后,按图中V1-V7 的方式冷却,(1)指出图中①-⑩各点处的组织;。
钢在加热时的组织转变

➢奥氏体晶粒均匀细小,热处理后钢的 力学性能较好;
➢粗大的奥氏体晶粒在淬火时容易引起 工件产织转变
3、影响奥氏体晶粒大小的因素
➢1)加热温度; ➢2)保温时间; ➢3 ) 成 分 ( 含 碳 量 和
第16讲 钢在加热时的组织转变
谢谢大家!
合金元素)的影响;
第16讲 钢在加热时的组织转变
工业生产中细化奥氏体晶粒的方法: ➢ 快速、短时加热或合金化
第16讲 钢在加热时的组织转变
小结 一、钢的临界转变温度 二、钢在加热时的组织转变
第16讲 钢在加热时的组织转变
思考 题
✓ 1、实际加热、冷却时临界点温度如何表示? ✓ 2、奥氏体的晶粒大小对金属性能的影响?
钢的实际临界转变温度:
Ar3
P Q
A3
Ac3
S
Accm
E Acm
Arcm
Ac1 AA1r1
加热时分别用Ac1、Ac3、Accm表示; 冷却时分别用Ar1、Ar3、Arcm表示。
Wc/% Fe-Fe3C相图的共析转变部分
第16讲 钢在加热时的组织转变
Fe-Fe3C相图的共析转变部分
➢ 思考:
➢ 亚共析钢(过共析钢)的完全奥氏体化温度?
➢ 由于先共析F(Fe3CII)的存在,要必须加热到相应的A3线(Acm线)
以上,才能获得全部奥氏体组织 。
第16讲 钢在加热时的组织转变 二、 钢在加热时的组织转变 1、钢的加热转变——奥氏体化(以共析钢为例)
奥氏体化是一个形核和长大的过程,分为四步。
共析钢的转变示意图(加热到A1温度以上)
第16讲 钢在加热时的组织转变
《第4章 钢的热处理基础》 第16讲 钢在加热时的组织转变 • 注:本讲部分图片来自网络
工程材料第四章习题标准答案
工程材料作业(4)答案1.解释下列现象:(1) 在相同含碳量下,除了含Ni和Mn的合金钢外,大多数合金钢的热处理加热温度都比碳钢高。
奥氏体形成分为形核、长大、残余渗碳体溶解,奥氏体均匀化4阶段。
多数合金元素减缓A形成,Cr、Mo、W、V等强碳化物形成元素与碳亲和力大,形成的合金元素的碳化物稳定、难溶解,会显著减慢碳及合金元素的扩散速度。
但为了充分发挥合金元素的作用,又必须使其更多的溶入奥氏体中,合金钢往往需要比含碳量相同的碳钢加热到更高的温度,保温更长时间。
Co、Ni等部分非碳化物形成元素,因增大碳的扩散速度,使奥氏体的形成速度加快。
而Al、Si、Mn等合金元素对奥氏体形成速度的影响不大。
阻碍晶粒长大,合金钢需要更高的加热温度,更长的保温时间,才能保证奥氏体均匀化。
(加热温度升高了,但一般不会引起晶粒粗大:大多数合金元素都有阻碍奥氏体晶粒长大的作用。
碳化物形成元素的作用最明显,因其形成的碳化物高温下稳定性高,很难完全溶入奥氏体,未溶的细小碳化物颗粒,分布在奥氏体晶界上,有效的阻止晶粒长大,起到细化晶粒的作用。
所以,合金钢虽然热处理加热温度高,但一般不用担心晶粒粗大。
强烈阻碍晶粒长大的元素:V、Ti、Nb、Zr;中等阻碍的:W、Mo、Cr;影响不大的:Si、Ni、Cu;促进晶粒长大的:Mn、P、B)(2) 在相同含碳量下,含碳化物形成元素的合金钢比碳钢具有较高的回火稳定性。
回火过程一般分为:马氏体分解、残余奥氏体转变、碳化物类型转变和碳化物长大。
合金元素在回火过程中,推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变(即在较高温度才出现分解和转变),提高铁素体的再结晶温度,使碳化物难以聚集长大而保持较大的弥散度。
因此,提高了钢对回火软化的抗力,即提高了钢的回火稳定性。
使得合金钢在相同温度下回火时,比同样质量分数的碳钢具有更高的硬度和强度(对工具钢,耐热钢更重要),或在保证相同强度的条件下,可在更高的温度下回火,而韧性更好(对结构钢更重要。
钢的热处理 习题解答
第二章钢的加热转变2.奥氏体晶核优先在什么地方形成?为什么?答:奥氏体晶核优先在α/Fe3C界面上形成原因:①能量起伏条件易满足(相界面能的增加减少,也是应变能的增加减少)②结构起伏条件易满足③成分起伏条件易满足6.钢的等温及连续加热TTA图是怎样测定的,图中的各条曲线代表什么?答:等温TTA图将小试样迅速加热到Ac1以上的不同温度,并在各温度下保持不同时间后迅速淬冷,然后通过金相法测定奥氏体的转变量与时间的关系,将不同温度下奥氏体等温形成的进程综合表示在一个图中,即为钢的等温TTA图。
四条曲线由左向右依次表示:奥氏体转化开始线,奥氏体转变完成线,碳化物完全溶解线,奥氏体中碳浓度梯度消失线。
连续加热TTA图将小试样采用不同加热速度加热到不同温度后迅速淬冷,然后观察其显微组织,配合膨胀试验结果确定奥氏体形成的进程并综合表示在一个图中,即为钢的连续加热TTA图。
Acc 加热时Fe3CⅡ→A 终了温度Ac3 加热时α→A 终了温度Ac1 加热时P→A 开始温度13.怎样表示温度、时间、加热速度对奥氏体晶粒大小的影响?答:奥氏体晶粒度级别随加热温度和保温时间变化的情况可以表示在等温TTA图中加热速度对奥氏体晶粒度的影响可以表示在连续加热时的TTA图中随加热温度和保温时间的增加晶粒度越大加热速度越快I↑由于时间短,A晶粒来不及长大可获得细小的起始晶粒度补充2.阐述加热转变A的形成机理,并能画出A等温形成动力学图(共析钢)答:形成条件ΔG=Ga-Gp<0形成过程形核:对于球化体,A优先在与晶界相连的α/Fe3C界面形核对于片状P, A优先在P团的界面上形核长大:1 )Fe原子自扩散完成晶格改组2 )C原子扩散促使A晶格向α、Fe3C相两侧推移并长大Fe3C残留与溶解:A/F界面的迁移速度> A/Fe3C界面的迁移速度,当P中F完全消失,Fe3C残留Fe3C→AA均匀化:刚形成A中,C浓度不均匀。
金属材料与热处理练习题(含答案)
一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的打“×”)1. 金属的晶粒越细,其力学性能越好。
()2. 金属的同素异构转变是在恒温下进行的。
()3. 非晶体具有各向异性的特点。
()4. 金属的导电性、导热性随温度升高而降低。
()5. 金属在冷却过程中,过冷度越大,晶粒越细。
()6. 金属的固溶体是由溶剂和溶质两种元素组成的。
()7. 钢铁的耐腐蚀性主要取决于其碳含量。
()8. 热处理过程中,冷却速度越快,组织转变越快。
()9. 钢铁的硬度、强度、韧性等性能可以通过热处理进行改善。
()10. 钢铁在加热过程中,组织转变主要是以晶粒长大为主。
()二、选择题1. 以下哪种元素对钢的耐腐蚀性影响最大?()A. 硅B. 磷C. 硫D. 氮2. 以下哪种热处理方法可以提高钢的硬度?()A. 正火B. 淬火C. 回火D. 退火3. 以下哪种热处理方法可以提高钢的韧性?()A. 正火B. 淬火C. 回火D. 退火4. 以下哪种组织对钢的疲劳强度影响最大?()A. 马氏体B. 奥氏体C. 珠光体D. 紫铜5. 以下哪种热处理方法可以提高钢的耐磨性?()A. 正火B. 淬火C. 回火D. 退火三、简答题1. 简述金属的塑性变形机理。
答:金属的塑性变形主要是由位错运动引起的。
位错是晶体中原子排列的缺陷,当外力作用于金属时,位错发生运动,从而使金属产生塑性变形。
2. 简述金属的热处理工艺及其作用。
答:金属的热处理工艺主要包括退火、正火、淬火、回火等。
退火可以消除金属的应力,改善其组织和性能;正火可以提高金属的强度和硬度;淬火可以使金属获得马氏体组织,提高其硬度和耐磨性;回火可以消除淬火过程中产生的内应力,提高金属的韧性。
3. 简述金属的固溶强化机理。
答:金属的固溶强化是通过溶质原子在金属晶格中取代溶剂原子,从而改变晶格的畸变程度,增加位错运动的阻力,提高金属的强度和硬度。
四、计算题1. 一块尺寸为20mm×20mm×100mm的低碳钢棒,加热到900℃,保温一段时间后,进行淬火处理。
第二节 钢在冷却时的组织转变(1)
第二节 钢在冷却时 的组织转变
交流与讨论
热处理时加热的目的是什么? 亚共析钢、共析钢和过共析钢 奥氏体化分别时加热到什么临界温 度?请画出图示。
热处理中冷却是热处理最关
键的操作,冷却方式不同,得到的 组织也不同,请阅读表5-1 45钢 经840℃加热后在不同条件冷却后 的力学性能。
第二节 钢在冷却时 的组织转变
课堂练习与作业
作业
习题一(2) 习题二(1 )(2) (3) 课堂练习 习题三
谢谢指导
组织名称 符号 温度范围
组织特征 硬度(HRC)
上贝氏体 B上 550℃~350℃ 羽毛状
40~45
下贝氏体 B下 350℃~Ms
黑色针叶状 45~55
小结
学习内容:
热处理的冷却方式 1、等温冷却 2、连续冷却 一、过冷奥氏体等温转变 1、珠光体转变 2、贝氏体转变
学习重点
过冷奥氏体等温冷却的组织和 性能过冷奥氏体典型连续的产物
2.过冷奥氏体等温转变 产物的组织和性能
(1)珠光体转变 在A1~550℃温度范围
组织名称 符号 温度范围
组织特征
硬度(HRC)
珠光体 P A1~650℃
粗片状
<25
索氏体 S 650℃~600℃
细片状
25~35
托氏体 T 600℃~550℃ 极细片状
35~40
(2)贝氏体转变 在550℃~Ms温度范围
热处理的冷却方式
Байду номын сангаас1、等温冷却 2、连续冷却
一、过冷奥氏体等温转变
1.过冷奥氏体等温转变图
共析钢过冷奥氏体等温转变图
1.过冷奥氏体等温转变图
共析钢过冷奥氏体等温转变图:
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第四章习题
一、填空题
1)、钢中的珠光体转变是一种典型的共析转变,产物由()状态的()相和()相组成。
与贝氏体和马氏体转变相比,只有珠光体类型转变产物的相组成与组织构成可以依据()图和()定律进行计算。
2)、碳含量为0.4%的钢发生珠光体类型转变,其组织组成大致为(),而碳含量为1%的钢发生珠光体类型转变,其组织组成大致为()。
3)、珠光体类型产物根据其中碳化物形态不同可以分为()和()。
相同碳含量时,通常()的强硬度稍高,()的塑性较好。
4、片状珠光体根据片间距不同可以分为()、()和(),随片间距的减小,强硬度(),塑韧性()。
二、选择题
(1) 片状珠光体的片层位向大致相同的区域称为______。
(a)亚结构(b)魏氏组织(c)孪晶(d)珠光体团
(2) 珠光体团中相邻的两片渗碳体(或铁素体)中心之间的间距的距
离称为珠光体的____。
(a)直径(b)片间距(c)珠光体团(d)点阵常数
(3) 由于形成F与C的二相平衡时,体系自由能最低,所以A只要
在A1温度以下保持足够长时间,就会得到____的二相混合物P。
(a)A+P (b)A+C (c)F+C (d)A+F
(4) 一般认为共析钢的珠光体转变的领先相是____。
(a)渗碳体(b)铁素体(c)奥氏体(d)渗碳体和铁素体
(5) P相变时, Fe3C形核于____或A晶内未溶Fe3C粒子。
(a)P晶界(b)珠光体团交界处(c)A晶界(d)Fe3C/P界面
(6) 共析成分的奥氏体发生珠光体转变时,会发生碳在___和__中的扩散。
(a)F和A (b)F和P (c)P和A (d)F和Fe3C (7) 在A1温度以下发生的P转变,奥氏体与铁素体界面上的碳浓度
___奥氏体与渗碳体界面上碳浓度,从而引起了奥氏体中的碳的扩散。
(a)低于(b)高于(c)等于(d)小于等于(8) 生产中广泛应用的球化处理,通过___A化温度,短的保温时间,
以得到较多的未溶渗碳体粒子。
(a)低的(b)高的(c)很高的(d)中等的(9) 球化处理由片状向粒状转变,可____,属自发过程。
(a)降低结合能(b)降低体积(c)降低表面能(d)降低碳浓度
(10) 珠光体转变的形核率I及长大速度V随过冷度的增加____。
(a)先减后增(b)不变化(c)增加(d)先增后减
(11) 珠光体转变的形核率随转变时间的增长而___,珠光体的线长大
速度随保温时间____。
(a)减少,减少(b)增大,增大
(c)不变,增大(d)先增加后减少,无明显变化(12) 珠光体等温转变动力学图有一鼻尖,鼻尖大致对应了形核率和转变速度的_____。
(a)最大处(b)最小处(c)平均值处(d)次大处
(13) 亚(过)共析钢的TTT曲线左上方有一___。
(a)等温线(b)共析线(c)A1 (d)先共析线(14) 在Ar1温度以下,碳素钢中共析钢的A_____ 。
(a)最不稳定(b)最稳定(c)转变最快(d)转变驱动力最大
(15) 奥氏体化温度越高,保温时间越长,珠光体的形核率和长大速度____
(a)越小(b)越大(c)不变(d)先增后减
(16) A原始组织细,奥氏体均匀化,冷却后珠光体转变的I, V均___。
(a)不变(b)先增后减(c)增大(d)下降(17) 当P片间距减小,渗碳体与铁素体____,相界面___,铁素体中
位错不易滑动,故使塑变抗力增高。
(a)厚,增多(b)薄,减少(c)薄,增多(d)厚,减少
(18) 在成分相同的情况下,粒状珠光体的强度和硬度比片状的___,塑性___。
(a)较高,较好(b)较低,较低
(c)较高,较低(d)较低,较好
(19)当P量少时,亚共析钢强度主要依赖于___, P量多时,依赖于____。
(a)F晶粒直径, P的片间距(b)P的片间距, F晶粒直径
(c)F体积分数, P的体积分数(d)P的体积分数, F的体积分数
三、问答题
1 珠光体类型组织有哪几种?它们在形成条件、组织形态、性能与应用方面有何不同?
2生产热轧低碳钢板,有时因W(C)偏低强度不够而不合标准,为了
提高强度,可在热轧后采用吹风甚至喷雾冷却。
试解释其原因。
3试述片间距大小对片状珠光体机械性能的影响。
影响片层间距的主要因素是什么?索氏体、屈氏体在显微组织及性能上的主要差别是什么?实际生产中如何控制珠光体类型?在什么条件下过冷奥氏体易转变为粒状珠光体,什么条件下易转变为片状珠光体?
4 试述球化过程中,由片状向粒状转变的机制。
5 试述块状、网状和片状先共析铁素体的析出原理。
6 何谓相间沉淀?对钢的性能有何影响?
7 简述派登处理在高碳钢强韧化方面的应用。