材料结构与性能题库答案2014
滑移[112]/6 或抽出一层面,相应的层错矢量是<112>/6 或<111>/3;层错为 2 个原子厚。 外禀层错: 堆垛发生两处不符合面心立方结构的堆垛, 在错排处构成三个原子层 的孪晶(其中两边最外层面是和原晶体共格的孪晶界面) 。这种层错称外禀层错。 外禀层错的堆垛顺序为 …ABCABCAB┇A┇CABCABC…;
1,1 。 112(完全)2(简略) ;
11m(完全)m(简略) ; 11
正交晶系点群有
2 2 (完全) (简略) 。 m m
222(完全)222(简略) ;
mm2(完全)mm2(简略) ;
四方晶系点群有
2 2 2 (完全)mmm(简略) 。 m m m
4(完全)4(简略)
422(完全)422(简略) ;
Im3 对应的点群为 m3,其完整形式为
2 3 ,晶体的点阵为体心立方结构。 m
在[001]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[111]方向有一倒转轴 3 ;
I41/amd 所对应的点群为 4/mmm, 其完整形式为
方结构。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4 2 2 , 晶体的点阵为体心四 m m m
在[001]方向有螺旋轴 41 及与之垂直的滑移面 a; 在[100]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[110]方向有对称轴 2 及与之垂直的。滑移面 d。
6。
5) 映转轴:又称旋转反映轴,是一种复合的对称元素。它的辅助几何要素为一 根假想的直线和垂直于直线的一个平面;相应的对称操作就是围绕此直线旋 转一定的角度及对于此平面反映的复合。映转轴有 1 ,m, 6 , 4 , 3 。 6)平移轴:为一直线,图形沿此直线移动一定距离,可使等同部分重合,亦即 整个图形复原。 7)螺旋轴:为晶体中一条假想直线,当晶体结构围绕此直线旋转一定角度,并 平行此直线平移一定距离后,结构中的每一质点都与其相同的质点重合。螺 旋轴可分为 21,31,32,41,42,43,61,62,63,64,65 等共 11 种。 8)滑移面:又称影像面,是晶体结构中一假想的平面,当结构沿此平面反映, 并平行此平面移动一定距离后,整个结构自相重合。滑移面有 5 种,分别为 a,b,c,n,d。
8. 说出下列点群所包含的对称元素: mm2, mm2:
2 m
,
mmm, 422
2 : m
{1,m[100], m[010], 2[001]} {1, 2, m, }
1
mmm: {1, 2 [100],2 [010],2 [001],m [100],m [010], m [001], 422: { 1,4 [001] , 2 [001] , 43[001] , 2 [100], 2 [010], 2 [110],
4 4 (完全) (简略) ; m m 4 2 2 4 (完全) mm(简略) ; m m m m
4mm(完全)4mm(简略) ;
4 (完全) 4 (简略) ; 4 2m(完全) 4 2m(简略) 。
三方晶系点群有
3(完全)3(简略)
;3m(完全)3m(简略) ; 32(完全)32(简略)
3 (完全) 3 (简略) ;3
I41/amd 所对应的点群为 4/mmm, 其完整形式为
方结构。
4 2 2 , 晶体的点阵为体心四 m m m
在[001]方向有螺旋轴 41 及与之垂直的滑移面 a; 在[100]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[110]方向有对称轴 2 及与之垂直的。滑移面 d。
6. 说出下列符号的含义:Cn,Cnh,Cnv,Dn,Sn,T,O。
6 2 2 ,晶体的点阵为原始 mmm
2 2 2 ,晶体的点阵为原始正交 mmm
在[010]方向有对称轴 2 及与之垂直的对角线滑移面 n; 在[001]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m。
Pm3m 对应的点群为 m3m, 其完整形式为
4 2 晶体的点阵为原始立方结构。 3 , m m
在[001]方向有对称轴 4 及与之垂直的对称面 m; 在[111]方向有一倒转轴 3 ; 在[110]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m。
2、 空间群所包含的所有对称元素及其含义。
1) 对称心:对称心为一假想的几何点,相应的对称操作是对于这个点的反伸。 国际符号记为 1 。 2) 对称面:对称面为一假想的平面,相应的对称操作为对此平面的反映。国际
符号记为 m。 3) 对称轴:对称轴为一假想的直线,相应的对称变换为围绕此直线的旋转,每 转过一定角度,各等同部分就发生一次重复。对称轴有 1,2,3,4,6。 4) 倒转轴:又称反轴或反演轴,是一种复合的对称操作,它的辅助几何要素有 两个:一根假想的直线和此直线上的一个定点。相应的对称操作就是围绕此 直线旋转一定的角度及对于此定点的倒反(反伸) 。倒转轴有 1 , 2 , 3 , 4 ,
ODF 是根据极图的极密度分布计算出来的。
测量若干个极图(极密度分布),就可以计算出 ODF。 一般把立体图用固定 2(或固定 1)的一组截面来表示。例如,用每 5 为间隔的 2 作出 0、5……90等 19 个截面的一组 ODF 图形。
5、
分别解释下列空间群符号表示的意义:
Fmmm,I4/mmm,Pm3m,Im3,I41/amd。
答:
Fmmm 所对应的点群为 mmm,完整形式为
阵为面心斜方结构。
2 2 2 ,Fmmm m m m
所表示晶体的点
在[001]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[010]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[100]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m。
I4/mmm 所对应的点群为 4/mmm,其完整形式为
7. 分别解释下列空间群符号表示的意义: (15 分) P63/mmm,Pbnm,Pm3m,Im3,I41/amd。 答: P63/mmm 所对应的点群为 6/mmm,其完整形式为 六方结构。 在[001]方向有螺旋轴 63 及与之垂直的对称面 m; 在[100]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[110]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m。 Pbnm 所对应的点群位 mmm,其完整形式为 结构。 在[100]方向有对称轴 2 及与之垂直的轴向滑移面 b;
一层面相邻的上下两侧各滑移<112>/6 或插出一层面,相应的层错矢量是 <112>/6 或<111>/3;层错为 3 个原子厚。 取向分布函数 采用空间取向 g(1,,2)的分布密度 f(g)则可以表达整个空间的取向分 布,这称为空间取向分布函数 ODF。ODF 是根据极图的极密度分布计算出来的。 测量若干个极图(极密度分布),就可以计算出 ODF。一般把立体图用固定 2(或 固定 1)的一组截面来表示。例如,用每 5为间隔的 2 作出 0、5……90等 19 个截面的一组 ODF 图形。
材料结构与性能复习知识点
1、名词解释
滑移面 晶体结构中的假想平面,当结构对此平面反映,并沿此平面滑移一定距离之 后,每一个质点皆与相同质点重合。整个结构亦相重合。滑移面分为轴向滑移 a,b,c、对角线滑移 n、和金刚石滑移 d。 对称轴: 对称轴为一假想的直线,相应的对称变换为围绕此直线的旋转,每转过 一定角度,各等同部分就发生一次重复。对称轴有 1,2,3,4,6。 旋转反演轴:又称反轴或反演轴,是一种复合的对称操作,它的辅助几何要素有 两个:一根假想的直线和此直线上的一个定点。相应的对称操作就是围绕此直线 旋转一定的角度及对于此定点的倒反(反伸) 。倒转轴有 1 , 2 , 3 , 4 , 6 。 晶体对称定律: 在晶体中,只可能出现轴次为一次、二次、三次、四次和六次的 对称轴,而不可能存在五次及高于六次的对称轴。 映转轴:又称旋转反映轴,也是一种复合的对称元素。它的辅助几何要素为一根 假想的直线和垂直于直线的一个平面; 相应的对称操作就是围绕此直线旋转一定 的角度及对于此平面反映的复合。映转轴有 1 ,m, 6 , 4 , 3 。 螺旋轴:为晶体中一条假想直线,当晶体结构围绕此直线旋转一定角度,并平行 此直线平移一定距离后,结构中的每一质点都与其相同的质点重合。螺旋轴可分 为 21,31,32,41,42,43,61,62,63,64,65 等共 11 种。 旋光性:当一束偏振光透过某些晶体时,偏振光的偏振平面会发生旋转,称该晶 体具有旋光性。有旋光性的晶体没有中心对称性。 倍频效应 当激光通过点群为432,622,422以外的非中心对称性晶体时,其波长会缩 短一倍,即频率增加一倍。检测透过晶体的激光透过频率,若有倍频效应则该晶 体没有中心对称性。 压电效应 答: 压电效应只会发生在没有中心对称的晶体中。
3)滑移面:又称影像面,是晶体结构中一假想的平面,当结构沿此平面反映,
并平行此平面移动一定距离后,整个结构自相重合。滑移面有 5 种,分别为 a,
b,c,n,d。 4、
解: 什么是取向函数分布法?
取向分布函数,简称 ODF。 采用空间取向 g(1, , 2)的分布密度 f(g)则可以表达整个空间的取向分布, 这称为空间取向分布函数 ODF。
2[110 ] }
1}
9. 用国际符号列举出所有 17 种二维空间群。
解: 单斜晶系:p1,p2。 正交晶系:pm,pg,cm,pmm,pmg,pgg,cmm。 四方晶系:p4,p4m,p4g。
六方晶系:p3,p3m1,p31m,p6,p6m。
10. 用国际符号列举出所有 32 种点群。
答: 三斜晶系点群有 单斜晶系点群有
Cn: 具有一个n次旋转轴的点群。 Cnh: 具有一个n次旋转轴和一个垂直于该轴的镜面的点群。 Cnv: 具有一个n次旋转轴和n个通过该轴的镜面的点群。 Dn: 具有一个n次旋转主轴和n个垂直该轴的二次轴的点群。 Sn:具有一个n次反轴的点群。 T:具有4个3次轴和4个2次轴的正四面体点群。 O:具有3个4次轴,4个3次轴和6个2次轴的八面体点群。
材料结构与性能答案
一、名词解释:1.大分子(macromolecule):由大量原子组成的,具有相对高的分子质量或分子重量聚合物分子:也叫高聚物分子,通常简称为高分子。
就字面上它是一个由许多(poly)部分(mer)组成的分子,然而它的确包含多重重复之意。
它意味着:(1) 这些部分是由相对低分子质量的分子衍生的单元(所谓的单体单元或链节);(2) 并且只有一种或少数几种链节;(3) 这些需要的链节多重重复重现。
2.共聚物:共聚物一词在历史上指由能自身均聚的单体聚合而生成的聚合物3.结晶度(degree of crystallinity):结晶高聚物结晶部分量地多少。
分为质量结晶度和体积结晶度4.等同周期(identity spacing):高分子晶体中分子链方向相同结构重复出现的最短距离,又称高分子晶体的晶胞结构重复单元。
构成高分子晶体的晶胞结构重复单元有时与其化学重复单元不相同。
5.结晶过程:物质从液态(溶液或熔融状态)或气态形成晶体的过程。
二、概念区分:1、微构象(microconformation)与宏构象(macroconformation)微构象:即高分子的主链键构象,即是高分子主链中一个键所涉及的原子或原子团的构象宏构象:沿高分子链的微构象序列导致高分子的宏构象,它决定高分子的形状微构象指高分子主链键构象。
宏构象指整个高分子链的形态。
由于微构象的变化所导致的高分子的宏观形态(morphology)2、应力(stress)与应变(strain)应力(σ)是受力物体截面上内力的集度,即单位面积上的作用力应变(ε):在外力作用下,材料的几何形状和尺寸发生的变化σ=Eε,E是弹性模量。
3、侧基(side group)与端基(end group)侧基:侧基是一个主链上的分支,既不是低聚物的也不是高聚物的。
端基:端基是大分子或低聚物分子末端的结构单元4、初期结晶(primary crystallization)与二次结晶(secondary crystallization)初期结晶:物质从液态(溶液或熔融状态)或气体形成晶体。
建筑材料与结构试题答案
建筑材料与结构试题答案一、选择题1. 钢筋混凝土结构中,钢筋的主要作用是()。
A. 承受压力B. 承受拉力C. 增加结构刚度D. 减轻结构重量答案:B2. 以下哪种材料不属于传统砌体材料?()。
A. 粘土砖B. 混凝土砌块C. 轻质隔墙板D. 玻璃纤维增强水泥板答案:D3. 木材的含水率对其性能的影响,以下说法正确的是()。
A. 含水率越高,木材的强度越大B. 含水率越低,木材的收缩变形越小C. 含水率适中时,木材的耐久性最好D. 木材的含水率对其强度没有影响答案:C4. 钢结构设计中,防锈漆的主要目的是()。
A. 增加钢材的强度B. 增加钢材的韧性C. 防止钢材锈蚀D. 减轻钢材的重量答案:C5. 预应力混凝土技术的主要优点是()。
A. 降低混凝土用量B. 提高结构的承载能力C. 减少结构的自重D. 缩短施工周期答案:B二、填空题1. 混凝土的强度等级是根据其()立方体抗压强度来划分的。
答案:标准养护2. 在建筑工程中,常用的隔热材料包括()、()和()等。
答案:聚苯乙烯泡沫板、岩棉板、玻璃棉3. 钢材的()和()是衡量其性能的两个重要指标。
答案:屈服强度、抗拉强度三、判断题1. 铝塑复合板是一种新型的建筑装饰材料,它具有质轻、强度高、耐候性好等特点。
()答案:正确2. 建筑物的抗震设计只需要考虑地震作用下的横向荷载。
()答案:错误3. 玻璃纤维增强水泥板(GRC)是一种不燃性材料,适用于防火要求高的建筑部位。
()答案:正确四、简答题1. 请简述钢筋混凝土结构的特点。
答:钢筋混凝土结构具有较高的强度和较好的延性,能够承受复杂的荷载和变形。
同时,混凝土具有良好的防火性能和耐久性,而钢筋则能有效承受拉力,两者结合使得结构更加坚固和安全。
2. 为什么在建筑施工中要对木材进行干燥处理?答:木材干燥处理是为了降低其含水率,减少木材在使用过程中的收缩变形,提高结构的稳定性和耐久性。
此外,适当的干燥处理还能增强木材的防火性能和抗腐蚀能力。
材料结构与性能试题及详细答案
一、名词解释(分)原子半径,电负性,相变增韧、气团原子半径:按照量子力学地观点,电子在核外运动没有固定地轨道,只是概率分布不同,因此对原子来说不存在固定地半径.根据原子间作用力地不同,原子半径一般可分为三种:共价半径、金属半径和范德瓦尔斯半径.通常把统和双原子分子中相邻两原子地核间距地一半,即共价键键长地一半,称作该原子地共价半径();金属单质晶体中相邻原子核间距地一半称为金属半径();范德瓦尔斯半径()是晶体中靠范德瓦尔斯力吸引地两相邻原子核间距地一半,如稀有气体.资料个人收集整理,勿做商业用途电负性:等人精确理论定义电负性为化学势地负值,是体系外势场不变地条件下电子地总能量对总电子数地变化率.资料个人收集整理,勿做商业用途相变增韧:相变增韧是由含地陶瓷通过应力诱发四方相(相)向单斜相(相)转变而引起地韧性增加.当裂纹受到外力作用而扩展时,裂纹尖端形成地较大应力场将会诱发其周围亚稳向稳定转变,这种转变为马氏体转变,将产生近地体积膨胀和地剪切应变,对裂纹周围地基体产生压应力,阻碍裂纹扩展.而且相变过程中也消耗能量,抑制裂纹扩展,提高材料断裂韧性.资料个人收集整理,勿做商业用途气团:晶体中地扩展位错为保持热平衡,其层错区与溶质原子间将产生相互作用,该作用被成为化学交互作用,作用地结果使溶质原子富集于层错区内,造成层错区内地溶质原子浓度与在基体中地浓度存在差别.这种不均匀分布地溶质原子具有阻碍位错运动地作用,也成为气团.资料个人收集整理,勿做商业用途二、简述位错与溶质原子间有哪些交互作用.(分)答:从交互做作用地性质来说,可分为弹性交互作用、静电交互作用和化学交互作用三类.弹性交互作用:位错与溶质原子地交互作用主要来源于溶质原子与基体原子间由于体积不同引起地弹性畸变与位错间地弹性交互作用.形成气团,甚至气团对晶体起到强化作用.弹性交互作用地另一种情况是溶质原子核基体地弹性模量不同而产生地交互作用.资料个人收集整理,勿做商业用途化学交互作用:基体晶体中地扩展位错为保持热平衡,其层错区与溶质原子间将产生相互作用,该作用被成为化学交互作用,作用地结果使溶质原子富集于层错区内,造成层错区内地溶质原子浓度与在基体中地浓度存在差别,具有阻碍位错运动地作用.资料个人收集整理,勿做商业用途静电交互作用:晶体中地位错使其周围原子偏离平衡位置,晶格体积发生弹性畸变,晶格畸变将导致自由电子地费米能改变,对于刃型位错来讲,滑移面上下部分晶格畸变量相反,导致滑移面两侧部分地费米能不相等,导致位错周围电子需重新分布,以抵消这种不平衡,从而形成电偶极,位错线如同一条电偶极线,在它周围存在附加电场,可与溶质原子发生静电交互作用.资料个人收集整理,勿做商业用途三、简述点缺陷地特点和种类,与合金地性能有什么关系(分)答:点缺陷对晶体结构地干扰作用仅波及几个原子间距范围地缺陷.它地尺寸在所有方向上均很小.其中最基本地点缺陷是点阵空位和间隙原子.此外,还有杂质原子、离子晶体中地非化学计量缺陷和半导体材料中地电子缺陷等.资料个人收集整理,勿做商业用途在较低温度下,点缺陷密度越大,对合金电阻率影响越大.另外,点缺陷与合金力学性能之间地关系主要表现为间隙原子地固溶强化作用.资料个人收集整理,勿做商业用途四、简述板条马氏体组织地组织形态、组织构成与强度与韧性地关系.(分)答:板条马氏体地组织形态主要出现在低碳钢中,由许多成条排列地马氏体板条组成,大致平行地马氏体条组成地领域为板条束.每个晶粒内一般有个板条束,束地尺寸约为μ.一个马氏体板条束又由若干个板条组成,这些板条具有相同地惯习面,位向差很小,而板条束之间地界面具有较大地位向差.块是由惯习面相同且与母相取向关系相同地板条组成地,块与块地界面也具有较大地位向差.资料个人收集整理,勿做商业用途板条马氏体束地尺寸对强度和断裂地作用可视为“有效晶粒”地作用.马氏体束尺寸越小,马氏体地强度越高,从变形角度来讲,由于束界为了保持界面在变形过程中地连续性,在束界上将增殖位错.马氏体束尺寸越小,位错增殖就越困难,相应提高了材料屈服强度.块地尺寸大小对强度有显著影响,尺寸越小,马氏体强度越高.但是板条尺寸细化对钢地强度地影响作用不大,但可以显著提高韧性.资料个人收集整理,勿做商业用途板条马氏体地冲及韧性取决于板条束地大小.马氏体束尺寸与断裂小刻面尺寸相近,它与断裂小刻面尺寸相近,与强度和冷脆转变温度均具有地关系.马氏体束地尺寸是控制韧性地重要组织因素.一个奥氏体晶粒内存在不同位向地板条束,板条束之间是大角度界面,裂纹扩展到束界时,为满足裂纹扩展地晶体学位向,必须改变扩展方向,结果增大了扩展阻力,提高断裂韧性.因此减小板条束尺寸,相当于减小断裂单元,对提高韧性有利.资料个人收集整理,勿做商业用途五、简述主要地贝氏体组织类型、结构特点以及强韧性.(分)答:钢中主要地贝氏体组织有:上贝氏体、下贝氏体、无碳化物贝氏体、粒状贝氏体.上贝氏体组织由大致平行排列地板条状铁素体和呈粒状或条状地渗碳体组成,光学显微镜下呈羽毛状,电子显微镜下,上贝氏体中碳化物分布在贝氏体铁素体条片间,大致平行于铁素体板条地方向.大致平行排列地上贝氏体铁素体构成束,不同束间位向差较大,板条间地位向差较小.资料个人收集整理,勿做商业用途下贝氏体组织也由贝氏体铁素体和碳化物组成,下贝氏体铁素体呈条片状,片与片之间相互交叉成一定角度.碳化物在铁素体内部析出,呈片状、短杆状或粒状,并与铁素体片条主轴呈°夹角.资料个人收集整理,勿做商业用途无碳化物贝氏体钢中含有一定量地硅或铝,贝氏体组织就由贝氏体铁素体和富碳地残余奥氏体组成,这种组织为无碳化物贝氏体.电镜下可发现,其残余奥氏体以薄膜状地形态存在于贝氏体铁素体条片间,还可能存在于贝氏体铁素体内.资料个人收集整理,勿做商业用途粒状贝氏体为贝氏体铁素体和岛状组织组成,岛状组织呈半连续长条形,近似平行地、有规则地排列在贝氏体铁素体基体上.岛状组织内部碳含量很高,可达贝氏体铁素体中碳含量地倍以上.资料个人收集整理,勿做商业用途贝氏体铁素体内存在较高密度地位错缠结,不出现孪晶,且碳含量很低.强度:贝氏体组织地强度主要与个因素有关:()贝氏体铁素体板条束或板条尺寸,这与位错地可滑移长度有关;()贝氏体铁素体板条内地位错亚结构;()合金元素地固溶强化;()碳化物颗粒地弥散强化.资料个人收集整理,勿做商业用途上贝氏体铁素体板条间地粗大碳化物可以通过阻碍板条内位错地滑移而提高强度,但碳化物弥散强化作用较低.下贝氏体中碳化物较弥散地分布在铁素体板条内,对强度地贡献较大.贝氏体铁素体板条宽度决定了对位错滑移地阻碍作用,宽度越小,贝氏体强度越高,板条束与强度地关系不大.资料个人收集整理,勿做商业用途粒状贝氏体中,除了贝氏体组织地一般强化机理外,岛地存在也起到强化作用,岛状组织总量增加、岛地尺寸及岛间距减小,均可增加强度.而岛地总量减少,尺寸减小和岛间距增加,韧性提高.资料个人收集整理,勿做商业用途无碳化物贝氏体地板条间或板条内存在稳定地残余奥氏体膜,它地存在使屈服强度有所降低,塑性增大.韧性:上贝氏体地韧性低于下贝氏体,原因:由于上贝氏体地形成温度较高,贝氏体铁素体板条以及贝氏体铁素体板条束地尺寸较大,而且有较粗大地碳化物分布在贝氏体铁素体板条间,导致裂纹容易形成与扩展,而下贝氏体地形成温度较低,贝氏体铁素体板条尺寸及板条束尺寸较小,碳化物也细小均匀地分布在铁素体板条内,使下贝氏体地强度和韧性均有提高.资料个人收集整理,勿做商业用途六、简述可热处理铝合金地组织结构与强化地关系(分)答:()固溶强化溶质原子以置换或间隙形式固溶在基体中,由于溶质原子与基体原子地尺寸差别、模量差别或原子价态不同等因素,造成基体材料地强度提高.资料个人收集整理,勿做商业用途()析出强化铝合金经过固溶处理后获得过饱和固溶体,然后在一定温度和时间会发生分解,从基体中析出第二相,由于第二相析出造成地合金强化称为析出强化.第二相析出过程大致为:过饱和固溶体→区→θ’’→θ’→θ.资料个人收集整理,勿做商业用途在时效温度较低地情况下,区首先析出,随时效时间增加,强度增加,θ’’相较充分地析出时,硬度达到最大值,以后随时效过程地进行,硬度下降,主要为θ’相和平衡相θ析出,平衡相析出充分时,硬度最低.不同时效阶段,合金强化机理不同,但都和位错与第二相地交互作用有关.时效初期,第二相粒子尺寸较小,与基体保持共格关系,位错运动过程中能切过粒子.如果粒子长大超过一临界值尺寸,位错就不能切割粒子,强化作用按照奥罗万机制进行.资料个人收集整理,勿做商业用途()位错强化指经过塑性变形地合金,由于基体内位错密度增加和位错亚结构地变化,增强了位错间地交互作用,提高了位错运动地阻力,结果使合金地强度提高.资料个人收集整理,勿做商业用途()晶界强化也可视为细晶强化,强化效果可用关系表示.随晶粒尺寸地减小,屈服强度提高,而且呈现明显地加工硬化现象.资料个人收集整理,勿做商业用途。
材料结构与性能题库答案2014
滑移[112]/6 或抽出一层面,相应的层错矢量是<112>/6 或<111>/3;层错为 2 个原子厚。 外禀层错: 堆垛发生两处不符合面心立方结构的堆垛, 在错排处构成三个原子层 的孪晶(其中两边最外层面是和原晶体共格的孪晶界面) 。这种层错称外禀层错。 外禀层错的堆垛顺序为 …ABCABCAB┇A┇CABCABC…;
3、试述晶体的微观对称元素及其含义。 1)平移轴:为一直线,图形沿此直线移动一定距离,可使等同部分重合,亦即
整个图形复原。
2)螺旋轴:为晶体中一条假想直线,当晶体结构围绕此直线旋转一定角度,并
平行此直线平移一定距离后,结构中的每一质点都与其相同的质点重合。螺旋轴 可分为 21,31,32,41,42,43,61,62,63,64,65 等共 11 种。
I41/amd 所对应的点群为 4/mmm, 其完整形式为
方结构。
4 2 2 , 晶体的点阵为体心四 m m m
在[001]方向有螺旋轴 41 及与之垂直的滑移面 a; 在[100]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[110]方向有对称轴 2 及与之垂直的。滑移面 d。
6. 说出下列符号的含义:Cn,Cnh,Cnv,Dn,Sn,T,O。
答:
Fmmm 所对应的点群为 mmm,完整形式为
阵为面心斜方结构。
2 2 2 ,Fmmm m m m
所表示晶体的点
在[001]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[010]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m; 在[100]方向有对称轴 2 及与之垂直的对称面 m。
I4/mmm 所对应的点群为 4/mmm,其完整形式为
ODF 是根据极图的极密度分布计算出来的。
材料结构与性能解答(全).doc
材料结构与性能解答(全)1、离子键及其形成的离子晶体陶瓷材料的特征。
答当一个原子放出最外层的一个或几个电子成为正离子,而另一个原子接受这些电子而成为负离子,结果正负离子由于库仑力的作用而相互靠近。
靠近到一定程度时两闭合壳层的电子云因发生重叠而产生斥力。
这种斥力与吸引力达到平衡的时候就形成了离子键。
此时原子的电中性得到维持,每一个原子都达到稳定的满壳层的电子结构,其总能量达到最低,系统处于最稳定状态。
因此,离子键是由正负离子间的库仑引力构成。
由离子键构成的晶体称为离子晶体。
离子晶体一般由电离能较小的金属原子和电子亲和力较大的非金属原子构成。
离子晶体的结构与特性由离子尺寸、离子间堆积方式、配位数及离子的极化等因素有关。
离子键、离子晶体及由具有离子键结构的陶瓷的特性有A、离子晶体具有较高的配位数,在离子尺寸因素合适的条件下可形成最密排的结构;B、离子键没有方向性C、离子键结合强度随电荷的增加而增大,且熔点升高,离子键型陶瓷高强度、高硬度、高熔点;D、离子晶体中很难产生自由运动的电子,低温下的电导率低,绝缘性能优良;E、在熔融状态或液态,阳离子、阴离子在电场的作用下可以运动,故高温下具有良好的离子导电性。
F、吸收红外波、透过可见波长的光,即可制得透明陶瓷。
2、共价键及其形成的陶瓷材料具有的特征。
答当两个或多个原子共享其公有电子,各自达到稳定的、满壳层的状态时就形成共价键。
由于共价电子的共享,原子形成共价键的数目就受到了电子结构的限制,因此共价键具有饱和性。
由于共价键的方向性,使共价晶体不密堆排列。
这对陶瓷的性能有很大影响,特别是密度和热膨胀性,典型的共价键陶瓷的热膨胀系数相当低,由于个别原子的热膨胀量被结构中的自由空间消化掉了。
共价键及共价晶体具有以下特点A、共价键具有高的方向性和饱和性;B、共价键为非密排结构;C、典型的共价键晶体具有高强度、高硬度、高熔点的特性。
D、具有较低的热膨胀系数;E、共价键由具有相似电负性的原子所形成。
《材料结构与性能》习题复习课程
《材料结构与性能》习题《材料结构与性能》习题第一章1、一25cm长的圆杆,直径2.5mm,承受的轴向拉力4500N。
如直径拉细成2.4mm,问:1)设拉伸变形后,圆杆的体积维持不变,求拉伸后的长度;2)在此拉力下的真应力和真应变;3)在此拉力下的名义应力和名义应变。
比较以上计算结果并讨论之。
2、举一晶系,存在S14。
3、求图1.27所示一均一材料试样上的A点处的应力场和应变场。
4、一陶瓷含体积百分比为95%的Al2O3(E=380GPa)和5%的玻璃相(E=84GPa),计算上限及下限弹性模量。
如该陶瓷含有5%的气孔,估算其上限及下限弹性模量。
5、画两个曲线图,分别表示出应力弛豫与时间的关系和应变弛豫和时间的关系。
并注出:t=0,t=∞以及t=τε(或τσ)时的纵坐标。
6、一Al2O3晶体圆柱(图1.28),直径3mm,受轴向拉力F ,如临界抗剪强度τc=130MPa,求沿图中所示之一固定滑移系统时,所需之必要的拉力值。
同时计算在滑移面上的法向应力。
第二章1、求融熔石英的结合强度,设估计的表面能为1.75J/m2;Si-O的平衡原子间距为1.6×10-8cm;弹性模量值从60到75GPa。
2、融熔石英玻璃的性能参数为:E=73GPa;γ=1.56J/m2;理论强度。
如材料中存在最大长度为的内裂,且此内裂垂直于作用力的方向,计算由此而导致的强度折减系数。
3、证明材料断裂韧性的单边切口、三点弯曲梁法的计算公式:与是一回事。
4、一陶瓷三点弯曲试件,在受拉面上于跨度中间有一竖向切口如图2.41所示。
如果E=380GPa,μ=0.24,求KⅠc值,设极限载荷达50㎏。
计算此材料的断裂表面能。
5、一钢板受有长向拉应力350 MPa,如在材料中有一垂直于拉应力方向的中心穿透缺陷,长8mm(=2c)。
此钢材的屈服强度为1400MPa,计算塑性区尺寸r0及其与裂缝半长c的比值。
讨论用此试件来求KⅠc值的可能性。
第二章 材料的结构(含答案)
第二章材料的结构(含答案)一、填空题(在空白处填上正确的内容)1、内部原子按一定规律排列的物质叫________。
答案:晶体2、金属晶体在不同方向上具有不同性能的现象叫________。
答案:各向异性3、常见的金属晶格类型有________、________、________三种。
答案:体心立方、面心立方、密排六方4、常见的金属晶格类型有三种,α-Fe、Cr、W、Mo、V的晶格属于________。
答案:体心立方5、表示晶体中原子排列的空间格子叫做________,组成空间格子的最基本的几何单元叫做________。
答案:晶格、晶胞6、实际金属结构中的点缺陷包括________、________和________;它们可使金属的强度________。
答案:间隙原子、置换原子、空位、提高7、工程材料的结合键有________、________、________和________四种。
答案:离子键、共价键、金属键、分子键8、三种常见金属晶格类型为________、________和________。
答案:体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;9、按溶质原子在溶剂晶格中所处的位置不同,固溶体可分为________和________两种。
答案:置换固溶体、间隙固溶体10、面心立方晶格中,晶胞的原子数为________,致密度为________。
答案:4、0.7411、位错分为两种,它们是________和________;多余半排原子面的是________位错。
答案:刃型位错、螺型位错、刃型位错12、相是指金属或合金中成分________,结构________,并由________与其它部分分开的均匀组成部分。
答案:相同、相同、界面13、合金中成分、结构和性能相同的组成部分称为________。
答案:相14、按其几何形式的特点,晶格缺陷可分为________、________和________。
答案:点缺陷、线缺陷、面缺陷15、体心立方晶格中,晶胞的原子数为________,原子半径与晶格常数的关系为________,致密度为________。
材料性能学历年真题及答案
材料性能学历年真题及答案(总7页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、名词解释低温脆性:材料随着温度下降,脆性增加,当其低于某一温度时,材料由韧性状态变为脆性状态,这种现象为低温脆性。
疲劳条带:每个应力周期内疲劳裂纹扩展过程中在疲劳断口上留下相互平行的沟槽状花样。
韧性:材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。
缺口强化:缺口的存在使得其呈现屈服应力比单向拉伸时高的现象。
50%FATT:冲击试验中采用结晶区面积占整个断口面积 50%时所应的温度表征的韧脆转变温度。
破损安全:构件内部即使存在裂纹也不导致断裂的情况。
应力疲劳:疲劳寿命N>105 的高周疲劳称为低应力疲劳,又称应力疲劳。
韧脆转化温度:在一定的加载方式下,当温度冷却到某一温度或温度范围时,出现韧性断裂向脆性断裂的转变,该温度称为韧脆转化温度。
应力状态软性系数:在各种加载条件下最大切应力与最大当量正应力的比值,通常用α表示。
疲劳强度:通常指规定的应力循环周次下试件不发生疲劳破坏所承受的上限应力值。
内耗:材料在弹性范围内加载时由于一部分变形功被材料吸收,则这部份能量称为内耗。
滞弹性: 在快速加载、卸载后,随着时间的延长产生附加弹性应变的现象。
缺口敏感度:常用缺口试样的抗拉强度与等截面尺寸的光滑试样的抗拉强度的比值表征材料缺口敏感性的指标,往往又称为缺口强度比。
断裂功:裂纹产生、扩展所消耗的能量。
比强度::按单位质量计算的材料的强度,其值等于材料强度与其密度之比,是衡量材料轻质高强性能的重要指标。
.缺口效应:构件由于存在缺口(广义缺口)引起外形突变处应力急剧上升,应力分布和塑性变形行为出现变化的现象。
解理断裂:材料在拉应力的作用下原于间结合破坏,沿一定的结晶学平面(即所谓“解理面”)劈开的断裂过程。
应力集中系数:构件中最大应力与名义应力(或者平均应力)的比值,写为KT。
高周疲劳:在较低的应力水平下经过很高的循环次数后(通常N>105)试件发生的疲劳现象。
材料结构与性能-期末考试答案
①材料在应力作用下,特别是在溶剂环境中易发生银纹化,并最终导致开裂,使高分子材料失效,即常说的环境应力开裂(ESC)。
一种对于环境应力的开裂的机理描述为:所有高分子材料都是由大于最大的微观结构单元的微区组成的。
在拉伸作用力下,一些微区相接触的薄弱点区域发生破坏,形成微裂纹或银纹。
在环境介质中,银纹的存在将使材料与介质接触表面积大幅增加。
当裂纹扩展到一定程度即发生脆性开裂,材料完全失效。
摩尔质量增加,分子间作用力增大,链缠结数增加,可以有效提高分子内部耐环境应力开裂(RESC)的能力。
抗应力开裂能力也与摩尔质量分布有关,平均摩尔质量相同的两个样品,分布宽的,低分子级分较多,容易首先形成微观撕裂,造成应力集中,致使制品开裂,其抗应力开裂能力较分布窄的差。
经退火处理的聚合物制件在一定温度下可促成分子的热运动而达到某种自然的松弛分布,在一定程度上减少由于注射成型所引起的内部残留应力。
高聚物所受到的应力水平越低,因环境应力开裂而断裂所需的时间越长。
温度对一切化学侵蚀都有重要影响。
温度升高可大大提高化学反应的速度,也促使聚合物膨胀,使高聚物更易被溶剂穿过、渗透和溶解,从而降低聚合物的抗应力开裂能力。
因此,温度越高,聚合物RESC性能越差。
在预应变相同的条件下,不同介质对高分子材料应力开裂的作用取决于该种材料对环境介质的敏感性。
关于敏感性的问题,在很大程度上取决于高分子材料与环境介质的溶度参数之差Δδ,Δδ越大,高分子材料对环境介质越不敏感,RESC性能越佳。
综上,可通过提升高分子材料的平均摩尔质量,降低分布系数;生产时在一定温度下退火处理,并且在相对较低的温度下使用,和选用与材料溶度参数相差较大的环境介质来提升高分子材料的耐环境应力开裂性能。
②影响高分子链柔顺性的因素主要有主链结构、取代基(侧基)、支化交联结构、链的长短、分子间作用力、分子链的规整性和外界因素等条件。
其中,主链结构方面,当主链全部由单键组成……③在PP的广角X射线衍射(WAXD)谱图上出现5个衍射峰,与α晶型相对应。
材料结构与性能复习题答案
1?钢分类的方法有哪几种?钢中常用合金元素有哪些是强碳化物形成元素?中强碳化物形成元素?钢的分类方法有5种:1)按化学成分,有碳素钢(低碳钢,中碳钢,高碳钢),合金钢;2)按质量,有普通钢,优质钢,高级优质钢;3)按用途,有结构钢,工具钢,特殊钢;4)按炼钢方法,有转炉钢,平炉钢,电炉钢;5)按浇筑前脱氧程度,有镇静钢,沸腾钢,半镇静钢。
强碳化合物形成元素:Hf,Zr,Ti,Ta,Nb,V中强碳化合物形成元素:W,Mo2?合金钢的主要优点是什么?常用以提高钢淬透性的元素有哪些?强烈阻碍奥氏体晶粒长大的元素有哪些?提高回火稳定性的元素有哪些?合金钢主要优点:优异的力学性能和其他性能,既有高的强度,又有足够韧性和塑性。
提高钢淬透性的元素:B,Mn,Cr,Mo,Si,Ni强烈阻碍奥氏体晶粒长大的元素:Hf,Zr,Ti,Ta,Nb,V提高回火稳定性的元素:V,Nb,Cr,Mo,W3 解释下列现象:(1)大多数合金钢的热处理温度比相同含碳量的碳素钢高;(2)大多数合金钢比相同含碳量的碳素钢具有较高的回火稳定性;(3)含碳量为%、含铬量为12%的铬钢属于过共析钢,而含碳量为%、含铬量为12%的铬钢属于莱氏体钢;(4)高速钢在热断货热轧后经空冷获得马氏体钢。
1) 热处理目的是让碳及合金元素充分溶解,合金元素扩散速度慢,另外合金元素形成的碳化物溶解需要更高温度和时间。
2) 由于合金钢中含有较多的碳化物形成元素如,Cr、W、Mo、Ti、V等,它们与碳有较强的亲和力,使碳化物由马氏体向奥氏体溶解时,合金元素扩散困难,加之合金碳化物的稳定性高,使碳化物的溶解比较困难,合金钢在加热时需要较高的温度和较长的时间。
因此,合金钢具有较高的回火稳定性。
3) 按照金相组织来看,含碳量为%、含铬量为12%的铬钢平衡态是渗碳体加珠光体,含碳量为%、含铬量为12%的铬钢平衡态出现莱氏体。
4)由于高速钢的合金元素含量高,C曲线右移,一般合金元素越高临界冷却速度越小,淬透性越好,当空冷的冷却速度大于临界冷却速度时,空冷即可获得马氏体。
