工程材料基础知识 课后习题答案
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工程材料基础习题库一、单选题(共60题,每题1分,共60分)1、淬火+高温回火的组织是( )A、回火屈氏体B、回火索氏体C、回火屈氏体D、回火马氏体E、回火索氏体F、回火马氏体G、珠光体H、珠光体正确答案:B2、T10钢的含碳量为A、10.0%B、1.0%C、0.10%D、0.01%正确答案:B3、亚共析钢的含碳量越高,其平衡组织中的珠光体量( )A、无规律B、越少C、不变D、越多正确答案:D4、下列力学性能指标中,对组织不敏感的是( )A、塑性B、硬度C、刚度D、抗拉强度正确答案:C5、珠光体是一种( )A、两相混合物B、单相固溶体C、Fe与C的化合物D、金属间化合物正确答案:A6、下列碳钢在平衡状态下,塑性最好的材料是 ( )A、T12B、15C、65D、T9正确答案:B7、上贝氏体和下贝氏体的力学性能相比较( )。
A、上贝氏体的强度和韧性高B、两者都具有高的强度和韧性C、两者都具有低的强度和韧性D、下贝氏体的强度和韧性高正确答案:D8、制造手用锯条应选用A、T12钢经淬火和低温回火;B、Cr12MoV 钢经淬火和低温回火;C、65钢经淬火后中温回火。
正确答案:A9、共析钢室温下的平衡组织为( )。
A、珠光体B、奥氏体C、渗碳体正确答案:A10、奥氏体是 ( )A、C在B、C在C、C在D、C在正确答案:A11、过冷度是金属结晶的驱动力,它的大小主要取决于()A、晶体结构B、冷却速度C、加热温度D、化学成分正确答案:B12、奥氏体向珠光体的转变是 ( )A、半扩散型转变B、扩散型转变C、非扩散型转变正确答案:B13、铁碳合金中,共晶转变的产物称为( )。
A、珠光体B、莱氏体C、奥氏体D、铁素体正确答案:B14、渗碳体的力学性能特点是( )A、硬而韧B、软而韧C、软而脆D、硬而脆正确答案:D15、生产中采用等温淬火是为了获得( )。
A、上贝氏体组织B、马氏体组织C、珠光体组织D、下贝氏体组织正确答案:D16、铁碳合金中,共晶转变的产物称为 ( )A、奥氏体B、莱氏体C、珠光体D、铁素体正确答案:B17、T10钢锻坯切削加工前,应进行的预备热处理是( )。
工程材料与成形技术基础习题含答案.docx

一、填空1、屈服强度是表示金属材料抵抗微量塑性变形的能力。
3、α—Fe的晶格类型为体心立方晶格。
4、γ—Fe的晶格类型为面心立方晶格。
5、随着固溶体中溶质原子含量增加,固溶体的强度、硬度__升高__。
6、金属的结晶包括形核和长大两个基本过程。
7、金属的实际结晶温度___低于 _其理论结晶温度,这种想象称为过冷。
8、理论结晶温度与实际结晶温度之差△T称为___过冷度___。
9、金属结晶时,冷却速度越快,则晶粒越__细小 __。
10、11、12、13、14、铁素体的力学性能特点是塑性、韧性好。
渗碳体的力学性能特点是硬度高、脆性大。
碳溶解在 _γ-Fe__ 中所形成的间隙固溶体称为奥氏体。
碳溶解在 _α-Fe__ 中所形成的间隙固溶体称为铁素体。
珠光体的本质是铁素体和渗碳体的机械混合物。
15 、共析钢的室温平衡组织为P(或珠光体)。
共析钢的退火组织为P (或珠光体)。
16 、亚共析钢的含碳量越高,其室温平衡组织中的珠光体量越多。
17 、在室温平衡状态下,碳钢随着其含碳量的增加,韧、塑性下降。
19 、在铁碳合金的室温平衡组织中,渗碳体相的含量是随着含碳量增加而增加。
20 、在退火态的20 钢、 45 钢、 T8 钢、 T13 钢中,δ和α值最高的是20钢。
21 、共析钢加热到奥氏体状态,冷却后获得的组织取决于钢的_冷却速度 __。
22 、共析钢过冷奥氏体在(A1~680)℃温度区间等温转变的产物是珠光体(或 P) 。
23 、共析钢过冷奥氏体在680~ 600℃温度区间等温转变的产物是索氏体(细珠光体)。
24 、共析钢过冷奥氏体在(600~ 550)℃温度区间等温转变的产物是托氏体 ( 或极细珠光体 ) 。
25 、共析钢过冷奥氏体在550~ 350℃温度区间等温转变的产物是 B 上(或上贝氏体)。
26 、共析钢过冷奥氏体在(350~230)℃温度区间等温转变的产物是下贝氏体 (或 B 下) 。
27、28、亚共析钢的正常淬火温度范围是Ac 3+ 30 ~50℃。
土木工程材料课后习题答案

2
3 答:石灰在煅烧过程中,由于火候的不均匀,生产过程中常出现欠火石灰和过火石灰。欠火石灰的产生主要是 窑温过低造成的,基本上无活性,属于石灰的废品;过火石灰的产生主要是窑温过高,石灰石中的二氧化硅、 三氧化铝等杂质发生熔结,使石灰遇水表现出质硬难化,延缓了熟化速度。其过烧成分可能在石灰应用之后熟 化,体积膨胀,引起已硬化的石灰隆起开裂,直接影响工程质量。
5 答:水泥熟料中如含有过多的游离氧化钙(f-CaO)和游离氧化镁(f-MgO),均会造成水泥体积安定性不良。 检验水泥的安定性,按国家规定进行。由 f-CaO 引起的,可用沸煮法检测。沸煮法又分为试饼法和雷氏法 两种,当两种检测发生争议时,以雷氏法为准。 试饼法是用标准稠度的江泽民浆制成的试饼,放在标杆条件(湿度(20±3)℃,湿度 90%)下,养护(24 ±3)h,试饼置于沸煮箱中沸煮 3h 后,取出试饼目测其外观,若发现试饼龟裂或翘曲,即为安定性不合格,反 之为合格。雷氏法是测定水泥浆体在雷氏夹中沸煮后的膨胀值,若其膨胀值小于规定值,即为安定性合格,反 之则不合格。 由 f-MgO 引起的安定性不良,需用压蒸法才能检验。由于不便于快速检验,因些,按国标规定,水泥中 的 f-MgO 含量不得超过 5%,当压蒸实验合格时,可放宽到 6%。
土木工程材料课后习题及答案

土木工程材料习题集与参考答案第一章土木工程材料的基本性质1.试述材料成分、结构和构造对材料性质的影响?参考答案:材料的成分对性质的影响:材料的组成及其相对含量的变化,不仅会影响材料的化学性质,还会影响材料的物理力学性质。
材料的成分不同,其物理力学性质有明显的差异。
值得注意的是,材料中某些成分的改变,可能会对某项性质引起较大的改变,而对其他性质的影响不明显。
材料的结构对性质的影响:材料的结构是决定材料物理性能的重要因素。
可分为微观结构和细观结构。
材料在微观结构上的差异影响到材料的强度、硬度、熔点、变形、导热性等性质,可以说材料的微观结构决定着材料的物理力学性能。
材料的构造对性质的影响:材料的构造主要是指材料的孔隙和相同或不同材料间的搭配。
不同材料适当搭配形成的复合材料,其综合性能优于各个单一材料。
材料的内部孔隙会影响材料的强度、导热性、水渗透性、抗冻性等。
总之,材料的组成、结构与构造决定了材料的性质。
材料的组成、结构与构造的变化带来了材料世界的千变万化。
2.试述材料密度、表观密度、孔隙率的定义、测定方法及相互关系。
密度与视密度的区别何在?参考答案:密度:是指材料在密实状态下单位体积的质量。
测定方法:将材料磨细成粒径小于0.25mm的粉末,再用排液法测得其密实体积。
用此法得到的密度又称“真密度”。
表观密度0:是指材料在自然状态下单位体积的质量。
测定方法:对于外形规则的块体材料,测其外观尺寸就可得到自然体积。
对于外观不规则的块体材料,将其加工成规则的块体再测其外观尺寸,或者米用蜡圭寸排液法。
孔隙率P :材料中的孔隙体积与总体积的百分比。
相互关系:P 1 —100%密度与视密度区别:某些散粒材料比较密实,其内部仅含少量微小、封闭的孔隙,从工程使用角度来说,不需磨细也可用排液法测其近似的密实体积,这样测得的密度称为“视密度”。
3 .孔隙率及孔隙特征对材料的表观密度、强度、吸水性、抗渗性、抗冻性、导热性等性质有何影响?参考答案:对表观密度的影响:材料孔隙率大,在相同体积下,它的表观密度就小。
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一、名词解释题间隙固溶体:溶质原子分布于溶剂的晶格间隙中所形成的固溶体。
再结晶:金属发生重新形核和长大而不改变其晶格类型的结晶过程。
淬透性:钢淬火时获得马氏体的能力。
枝晶偏析:金属结晶后晶粒内部的成分不均匀现象。
时效强化:固溶处理后铝合金的强度和硬度随时间变化而发生显著提高的现象。
同素异构性:同一金属在不同温度下具有不同晶格类型的现象。
临界冷却速度:钢淬火时获得完全马氏体的最低冷却速度。
热硬性:指金属材料在高温下保持高硬度的能力。
二次硬化:淬火钢在回火时硬度提高的现象。
共晶转变:指具有一定成分的液态合金,在一定温度下,同时结晶出两种不同的固相的转变。
比重偏析:因初晶相与剩余液相比重不同而造成的成分偏析。
置换固溶体:溶质原子溶入溶质晶格并占据溶质晶格位置所形成的固溶体。
变质处理:在金属浇注前添加变质剂来改变晶粒的形状或大小的处理方法。
晶体的各向异性:晶体在不同方向具有不同性能的现象。
固溶强化:因溶质原子溶入而使固溶体的强度和硬度升高的现象。
形变强化:随着塑性变形程度的增加,金属的强度、硬度提高,而塑性、韧性下降的现象。
残余奥氏体:指淬火后尚未转变,被迫保留下来的奥氏体。
调质处理:指淬火及高温回火的热处理工艺。
淬硬性:钢淬火时的硬化能力。
温度之下尚未分解的奥氏体。
过冷奥氏体:将钢奥氏体化后冷却至A1本质晶粒度:指奥氏体晶粒的长大倾向。
C曲线:过冷奥氏体的等温冷却转变曲线。
CCT曲线:过冷奥氏体的连续冷却转变曲线。
马氏体:含碳过饱和的α固溶体。
热塑性塑料:加热时软化融融,冷却又变硬,并可反复进行的塑料。
热固性塑料:首次加热时软化并发生交连反应形成网状结构,再加热时不软化的塑料。
回火稳定性:钢在回火时抵抗硬度下降的能力。
可逆回火脆性:又称第二类回火脆性,发生的温度在400~650℃,当重新加热脆性消失后,应迅速冷却,不能在400~650℃区间长时间停留或缓冷,否则会再次发生催化现象。
过冷度:金属的理论结晶温度与实际结晶温度之差。
工程材料课后答案(最新整理)

(1)铜比低碳钢容易被锯割。 硬度 (2)锯条易被折断,而铁丝不易折断。 塑性
P15 1-4 甲、乙、丙、丁四种材料的硬度分别为45HRC、90HRB、800HV、240HBS,
试比较这四种材料硬度的高低。
答: 45HRC HV
HV 2 106 (112 HRC)2
、 、 01 、 、 、 、
b1-1. 下列情况分别是因为哪一个力学性能指标达不到要求?
(1)紧固螺栓使用后发生塑性变形。 屈服强度 (2)齿轮正常负荷条件下工作中发生断裂。 疲劳强度 (3)汽车紧急刹车时,发动机曲轴发生断裂。 冲击韧度 (4)不锈钢圆板冲压加工成圆柱杯的过程中发生裂纹。 塑性 (5)齿轮工作在寿命期内发生严重磨损。 硬度
、、、
、 、 04a 、 - 、 、 、
F 1. 所有的合金元素都能提高钢的淬透性。
F 2. 合金元素对钢的强化效果主要是固溶强化。
、、、 1. 除Co、Al外,几乎所有的合金元素都使Ms点 下降 。
2. 20钢属于 优质碳素结构 或 渗碳 钢, 可制造 冲 压、焊接件 或 小型渗碳件 。
3. Q345 (16Mn) 是 低合金高强度结构 钢,可制造 桥梁 。
F 2. 室温下,金属晶粒越细,则强度越高、塑性越低。
、、、
b 1. 金属结晶时,冷却速度越快,其实际结晶温度将:
a. 越高 b. 越低 c. 越接近理论结晶温度
b 2. 为细化晶粒,可采用:
a. 快速浇注 b. 加变质剂
c. 以砂型代金属型
c 3. 晶体中的位错属于:
a. 体缺陷 b. 面缺陷
c. 线缺陷
4. 40Cr 是 合金调质 钢,可制造 车床齿轮 。
材料工程技术基础知识单选题100道及答案解析

材料工程技术基础知识单选题100道及答案解析1. 材料的强度指标通常用()来表示。
A. 伸长率B. 屈服强度C. 硬度D. 冲击韧性答案:B解析:屈服强度是材料开始产生明显塑性变形时的应力,是衡量材料强度的重要指标。
2. 以下哪种材料属于金属材料()A. 陶瓷B. 塑料C. 钢铁D. 玻璃答案:C解析:钢铁是典型的金属材料。
3. 材料的硬度越高,则其()A. 耐磨性越好B. 韧性越好C. 塑性越好D. 强度越高答案:A解析:硬度高通常意味着耐磨性好。
4. 常见的晶体结构有()A. 体心立方B. 面心立方C. 密排六方D. 以上都是答案:D解析:体心立方、面心立方、密排六方都是常见的晶体结构。
5. 合金元素在钢中的作用不包括()A. 提高硬度B. 降低韧性C. 改善耐蚀性D. 细化晶粒答案:B解析:合金元素一般会改善钢的性能,不会降低韧性。
6. 以下哪种热处理工艺可以提高材料的硬度()A. 退火B. 正火C. 淬火D. 回火答案:C解析:淬火能使材料获得高硬度。
7. 金属材料的疲劳极限是指()A. 材料在无限次交变载荷作用下不发生断裂的最大应力B. 材料在一定次数交变载荷作用下不发生断裂的最大应力C. 材料在一次拉伸试验中能承受的最大应力D. 材料在压缩试验中能承受的最大应力答案:A解析:疲劳极限是材料在无限次交变载荷作用下不发生断裂的最大应力。
8. 陶瓷材料的主要特点是()A. 高强度B. 高韧性C. 耐高温D. 良好的导电性答案:C解析:陶瓷材料具有耐高温的特性。
9. 复合材料的优点不包括()A. 比强度高B. 可设计性强C. 成本低D. 抗疲劳性能好答案:C解析:复合材料通常成本较高。
10. 高分子材料的分子量越大,则其()A. 强度越高B. 韧性越好C. 流动性越好D. 加工性能越好答案:A解析:分子量越大,高分子材料的强度越高。
11. 材料的导热性越好,则其()A. 保温性能越好B. 散热性能越好C. 耐腐蚀性越好D. 耐磨性越好答案:B解析:导热性好,散热性能就好。
金属材料工程基础知识100道及答案解析

金属材料工程基础知识100道及答案解析单选题100道1.下列金属中,导电性最好的是()A.铜B.铝C.银D.金答案:C解析:在常见金属中,银的导电性最好。
2.金属材料在静载荷作用下,抵抗变形和断裂的能力称为()A.强度B.硬度C.塑性D.韧性答案:A解析:强度是金属材料在静载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。
3.下列哪种金属的熔点最高()A.钨B.铁C.铜D.铝答案:A解析:钨的熔点约3410℃,是常见金属中熔点最高的。
4.金属的疲劳强度是指()A.在交变载荷作用下,经过无数次循环而不破坏的最大应力B.在静载荷作用下,不发生破坏的最大应力C.在冲击载荷作用下,不发生破坏的最大应力D.在高温下,不发生破坏的最大应力答案:A解析:金属的疲劳强度是在交变载荷作用下,经过无数次循环而不破坏的最大应力。
5.下列哪种热处理工艺可以提高金属材料的硬度()A.退火B.正火C.淬火D.回火答案:C解析:淬火能使钢件获得高硬度。
6.常见的不锈钢中,主要的合金元素是()A.铬B.镍C.钛D.钼答案:A解析:铬是不锈钢中主要的合金元素。
7.下列金属材料中,属于有色金属的是()A.铸铁B.碳钢C.铜D.工具钢答案:C解析:有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属,铜属于有色金属。
8.下列哪种金属具有良好的耐腐蚀性和高温强度()A.钛B.镁C.锌D.铅答案:A解析:钛具有良好的耐腐蚀性和高温强度。
9.合金元素在钢中的作用不包括()A.提高钢的强度B.改善钢的韧性C.降低钢的硬度答案:C解析:合金元素通常会提高钢的硬度,而不是降低。
D.提高钢的耐磨性10.金属材料的塑性指标通常用()表示A.屈服强度B.抗拉强度C.伸长率D.硬度答案:C解析:伸长率和断面收缩率是金属材料的塑性指标。
11.下列哪种金属的密度最大()A.铝B.铁C.铅D.金答案:D解析:金的密度相对较大。
12.下列哪种金属材料常用于制造刀具()A.高速钢B.铝合金C.铜合金D.钛合金答案:A解析:高速钢常用于制造刀具。
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第一章工程材料根底知识参考答案1.金属材料的力学性能指标有哪些?各用什么符号表示?它们的物理意义是什么?答:常用的力学性能包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性、疲劳强度等。
强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏〔过量塑性变形或断裂〕的性能。
强度常用材料单位面积所能承受载荷的最大能力〔即应力σ,单位为Mpa〕表示。
塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形〔永久变形〕而不被破坏的能力。
金属塑性常用伸长率δ和断面收缩率ψ来表示:硬度是指材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力,是衡量材料软硬程度的指标,是一个综合的物理量。
常用的硬度指标有布氏硬度〔HBS、HBW〕、洛氏硬度〔HRA、HRB、HRC等〕和维氏硬度〔HV〕。
以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。
冲击韧性的常用指标为冲击韧度,用符号αk表示。
疲劳强度是指金属材料在无限屡次交变载荷作用下而不破坏的最大应力称为疲劳强度或疲劳极限。
疲劳强度用σ–1表示,单位为MPa。
2.对某零件有力学性能要求时,一般可在其设计图上提出硬度技术要求而不是强度或塑性要求,这是为什么?答:这是由它们的定义、性质和测量方法决定的。
硬度是一个表征材料性能的综合性指标,表示材料外表局部区域内抵抗变形和破坏的能力,同时硬度的测量操作简单,不破坏零件,而强度和塑性的测量操作复杂且破坏零件,所以实际生产中,在零件设计图或工艺卡上一般提出硬度技术要求而不提强度或塑性值。
3.比拟布氏、洛氏、维氏硬度的测量原理及应用范围。
答:〔1〕布氏硬度测量原理:采用直径为D的球形压头,以相应的试验力F压入材料的外表,经规定保持时间后卸除试验力,用读数显微镜测量剩余压痕平均直径d,用球冠形压痕单位外表积上所受的压力表示硬度值。
实际测量可通过测出d值后查表获得硬度值。
布氏硬度测量范围:用于原材料与半成品硬度测量,可用于测量铸铁;非铁金属〔有色金属〕、硬度较低的钢〔如退火、正火、调质处理的钢〕〔2〕洛氏硬度测量原理:用金刚石圆锥或淬火钢球压头,在试验压力F 的作用下,将压头压入材料外表,保持规定时间后,去除主试验力,保持初始试验力,用剩余压痕深度增量计算硬度值,实际测量时,可通过试验机的表盘直接读出洛氏硬度的数值。
常用洛氏硬度的试验条件和应用范围〔3〕维氏硬度测量原理:与布氏硬度相似。
采用相对面夹角为136o金刚石正四棱锥压头,以规定的试验力F压入材料的外表,保持规定时间后卸除试验力,用正四棱锥压痕单位外表积上所受的平均压力表示硬度值。
维氏硬度应用:可测量较薄的材料和渗碳、渗氮等外表硬化层。
4.晶体和非晶体的本质区别是什么?单晶体为什么具有各向异性?答:原子呈规那么排列的物质称为晶体,晶体具有固定的熔点,呈现规那么的外形,并具有各向异性特征;原子呈不规那么排列的物质称为非晶体,非晶体没有固定的熔点,具有各向同性的特征。
因为单晶体的物体整个物体就是一个单一结构的巨大晶粒,所以具有各项异性。
5.实际晶体存在哪些缺陷?对材料性能有何影响?答:按缺陷的几何形态,晶体缺陷分为点缺陷、线缺陷和面缺陷三种。
点缺陷是指长、宽、高方向尺寸都很小的缺陷。
在晶体中由于点缺陷的存在,使周围原子间的作用力失去平衡,其周围原子向缺陷处靠拢或被撑开,从而导致晶格发生歪扭,这种现象称为晶格畸变。
晶格畸变会使金属的强度和硬度提高。
线缺陷是指在一个方向上的尺寸很大,另两个方向上尺寸很小的一种缺陷,主要是指各种类型的位错。
位错的存在对金属的力学性能有很大的影响,例如冷变形加工后的金属,由于位错密度的增加,强度明显提高。
面缺陷是指在两个方向上的尺寸很大,第三个方向上的尺寸很小而呈面状的缺陷。
面缺陷的主要形式是各种类型的晶界,它是多晶体中晶粒之间的界面。
晶界的存在,使晶格处于畸变状态,在常温下对金属塑性变形起阻碍作用。
所以,金属的晶粒愈细,那么晶界愈多,对塑性变形的阻碍作用愈大,金属的强度、硬度愈高。
6.解释以下名词:固溶体、金属化合物、机械混合物、相、平衡相图。
答:合金由液态转变为固态时,一组元的晶格中溶入另一种或多种其他组元而形成的均匀相称为固溶体。
金属化合物是合金中各组元间发生相互作用而形成的具有金属特性的一种新相,其晶体结构一般比拟复杂,而且不同于任一组成元素的晶体类型。
两种或两种以上的相按一定质量百分数组合成的物质称为机械混合物。
在合金中化学成分、晶体结构和物理性能相同的组分称为相。
合金相图是用图解的方法表示合金系中合金状态、温度和成分之间的关系。
7.纯金属结晶与合金结晶有什么异同?答:相同点:都是金属原子从不规那么排列过渡到规那么排列的过程。
不同点:1、合金的结晶不一定在恒温下进行;2、合金在不同的温度范围内会存有不同数量的相,且各相的成分有时也会变化;3、同一合金系,因成分不同,其组织也不同,即便是同一成分的合金,其组织也会随温度的不同而发生变化。
8.分析纯金属冷却曲线上出现“过冷现象〞和“平台〞的原因。
说明过冷度对晶粒细化的影响。
答:在实际的生产中,金属右液体结晶为固体时,冷却速度都是相当快的,金属实际的结晶温度T n总是低于理论结晶温度T0,这种现象称为“过冷现象〞。
冷却曲线出现平台的原因,是由于金属结晶过程中会释放出结晶潜热,补偿了向外界散失的热量,使温度不随冷却时间的增长而下降,直到金属结晶终了后,温度又重新下降。
增加过冷度,使金属结晶时形成的晶核数目增多,那么结晶后获得细晶。
可通过提高金属凝固时的冷却速度方法增加过冷度。
9.什么是固溶强化?造成固溶强化的原因是什么?答:固溶强化是多种元素形成固溶体,都将破坏原子的规那么排列,使晶格发生畸变,晶格畸变导致变形抗力增加,使固溶体的强度增加,所以获得固溶体可提高合金的强度、硬度,这种现象称为固溶强化。
10.晶粒的大小对材料力学性能有哪些影响?用哪些方法可使液态金属结晶时获得细晶粒?答:金属结晶后的晶粒大小对金属的力学性能影响很大。
一般情况下,晶粒愈细小,金属的强度和硬度愈高,塑性和韧性也愈好。
工业生产中,为了获得细晶粒组织,常采用以下方法:〔1〕增大过冷度增加过冷度,使金属结晶时形成的晶核数目增多,那么结晶后获得细晶。
可通过提高金属凝固时的冷却速度方法增加过冷度。
〔2〕进行变质处理变质处理是在浇注前向液态金属中人为地参加少量被称为变质剂的物质,以起到晶核的作用,使结晶时晶核数目增多,从而使晶粒细化。
〔3〕采用振动处理金属结晶时,对金属液附加机械振动、超声波振动、电磁振动等措施,使生长中的枝晶破碎,而破碎的枝晶尖端又可起晶核作用,增加了晶核数目,到达细化晶粒的目的。
11.什么叫铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体和莱氏体?试从碳含量、相组成等方面分析其特点。
答:铁素体是碳在α-Fe中的间隙固溶体,用符号F或α表示,体心立方晶格。
奥氏体是碳在γ-Fe中的间隙固溶体,用符号A或γ表示,面心立方晶格。
渗碳体是铁和碳形成的具有复杂结构的金属化合物,用化学分子式Fe3C表示,它的碳质量分数w c=6.69%,熔点为1227℃。
铁素体与渗碳体的共析混合物,称为珠光体,用符号P表示。
奥氏体与渗碳体的共晶混合物,称为莱氏体,用符号Ld表示。
12.什么是匀晶转变、共晶转变?答:材料从液相结晶出单相固溶体的过程称为匀晶转变。
由一种液相在恒温下同时结晶出两种固相的反响称为共晶转变,所生成的两相混合物〔层片相间〕称为共晶体。
13.根据Fe-Fe3C相图分析w c=0.45%和w c=1%的碳素钢从液态缓慢冷却至室温的组织转变过程及室温组织。
略14.试分析晶内偏析产生的原因。
答:合金在结晶过程中,只有在极其缓慢冷却条件下原子才才具有充分扩散的能力,固相的成分才能沿固相线均匀变化。
但在实际生产条件下,冷却速度较快,原子扩散来不及充分进行,导致先后结晶出的固相成分存在差异,这种晶粒内部化学成分不均匀现象称为枝晶偏析。
15.简述碳的质量分数对铁碳合金性能的影响。
答:室温下铁碳合金由铁素体和渗碳体两个相组成。
铁素体为软、韧相;渗碳体为硬、脆相。
当两者以层片状组成珠光体时,那么兼具两者的优点,即珠光体具有较高的硬度、强度和良好的塑性、韧性。
随碳的质量分数增加,强度、硬度增加,塑性、韧性降低。
当w c 大于 1.0%时,由于网状 Fe3CⅡ出现,导致钢的强度下降。
为了保证工业用钢具有足够的强度和适宜的塑性、韧性,其w c一般不超过 1.3%~1.4%。
w c大于 2.11%的铁碳合金(白口铸铁),由于其组织中存在大量渗碳体,具有很高硬度,但性脆,难以切削加工,已不能锻造,故除作少数耐磨零件外,很少应用。
16.铁碳合金相图有哪些用处?答:在钢铁材料选用方面的应用;在铸造工艺方面的应用;在热锻、热轧工艺方面的应用;在热处理工艺方面的应用17.塑性变形和弹性变形有什么不同?答:弹性变形是在物体受到外力时,其内部只存在晶格变形而无位移,外力消失后,晶格复位,物体形状也随之复原塑性变形是受外力后,其内部不単有晶格变形而且产生晶格移位,外力消失后,晶格不能复位,物体形状也不能复原。
18.什么叫加工硬化?加工硬化是怎样产生的?加工硬化在生产中有哪些利弊?答:在冷变形过程中,随着金属材料变形量的逐渐增加,抗拉强度逐渐增大,延伸率明显下降。
这种金属的强度和硬度随变形量增大而增加,塑性和韧性下降的现象称之为加工硬化现象,也叫形变强化。
产生加工硬化的根本原因是金属材料在塑性变形时位错密度不断增加。
金属的塑性变形主要是通过位错运动来实现的,如果位错运动受阻,金属的塑性变形就难以进行。
随着塑性变形的进行,位错在运动时可通过各种机制发生增殖使位错密度不断增加,各种位错在运动中会频繁相遇,位错间相互作用加剧,出现位错纠结等现象,使位错的运动阻力增大,要使位错持续不断运动,即塑性变形不断进行,就必须增大外力,从而引起塑性变形抗力增加;而塑性变形抗力的增加,有进一步加剧位错运动的阻力,使位错在晶体中发生塞积,这又造成位错密度的增加加快。
这样,金属的塑性变形就变得愈发困难,继续变形就必须增大外力,因此提高了金属的强度。
金属的加工硬化现象,对金属材料的使用有非常重要的实际意义。
首先,它是提高金属强度的重要方法,尤其那些不能用热处理强化的材料,加工硬化更为重要,如纯金属、某些铜合金等。
其次,加工硬化现象的存在有利于金属塑性变形加工的变形均匀性。
但是,加工硬化在工业生产中也有不利的方面。
由于金属材料塑性的降低,给其进一步冷塑变形带来了困难,进一步变形需要更大的动力。
有时由于塑性过低,机械变形会导致金属开裂。
为了消除加工硬化现象,需要进行再结晶退火处理。
19.形变内应力使由哪些方面造成的?试举例说明内应力的有利和有害之处。
答:经过塑性变形,外力对金属所做的功,约90%以上在使金属变形的过程中变成了热,使金属的温度升高,随后散掉;局部功转化为内应力残留于金属中,使金属的内能增加。