机械工料材料复习资料大全

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1、一、材料的性能强度:强度是金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。塑性:金属材料在外力作用下,产生永久变形而不致引起破坏的性能称为塑性。硬度:是指材料在表面上的不大体积内抵抗变形或者破断的能力,是表征材料性能的一个综合参量。冲击韧性:材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力称为冲击韧度。疲劳极限:在疲劳试验中,应力交变循环大至无限次而试样仍不破损时的最大应力叫疲劳极限。σs:屈服极限(屈服强度)单位:MPaσb:强度极限(抗拉强度)单位:MPaδ:延伸率δ=ΔL/L×100%ψ:断面收缩率HBS(布氏硬度)是硬度指标洛氏硬度中HRA、HRB、HRC中的A、B、C为三种

2、不同的标准。称为标尺A、标尺B、标尺C。  HRA是采用60Kg载荷和金刚石锥压入器求的硬度,用于硬度极高的材料。例如:硬质合金。  HRB是采用100Kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球求得的硬度,用于硬度较低的材料。例如:退火钢、铸铁等。  HRC是采用150Kg载荷和金刚石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料。例如:淬火钢等HV:维氏硬度ak:冲击韧度σ–1:疲劳强度为什么相同材料进行拉伸试验时δ5>δ10?塑性材料拉断后,塑性变形并不是均匀分布的,而是越接近断口变形越大,但断口两端变形是对称分布,所以试件原始标距越短,断后伸长率越大,反之试件原始标距越长,断后伸长

3、率越小。δ=(L1-L0)/L0碳钢1、解释名词:晶体与非晶体、晶格与晶胞、晶粒、晶界、合金、相、组织、固溶体、固溶强化、结晶、同素异构转变、相图、杠杆定律、铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、莱氏体、冷加工、热加工、回复、再结晶、加工硬化。-晶体和非晶体:固态物质内部的原子(离子或分子)呈周期性规则排列的物质称为晶体;在空间无规则排列的物体称为非晶体。P6晶格和晶胞:假设通过金属原子的中心画出许多空间直线,这些直线形成空间格架,称为晶格。能放映晶格特征的最小组成单元称为晶胞。P6晶粒:由晶核长大的晶体,称为晶粒。P31晶界:晶粒之间的接触面称为晶界。P31合金:一种金属元素同

4、另一种或几种其他元素,通过融化或其他方法结合在一起所形成的具有金属特性的物质称为合金。P11相:金属或合金中,具有同一化学成分、同一晶体结构或同一聚集状态,并有界面分隔的个均匀组成部分称为相。P11组织:宏观组织是指30倍以下的放大镜或人的眼睛直接能观察到的金属材料内部所具有的各组成物的直观形貌;显微组织一般指光学金相显微镜下能够观察到的金属材料内部各组成物的微观形貌,亦称直观形貌。P13固溶体:指溶质原子融入固态溶剂中形成的一种成分和性能均匀、且结构与溶剂组元结构相同的固相。P11固溶强化:通过加入溶质元素形成的固溶体,使合金强度和硬度升高的现象称为固溶强化。P12结晶:

5、纯金属由液体转变成固态的过程称为凝固,又称结晶。P30同素异构转变:金属在固态下随温度的改变,由一种晶格转变另一种晶格的现象。P32相图:表明合金系中各种合金相的平衡条件和相与相之间关系的一种简明示图。P35杠杆定律:QL/Qa=b1c1/a1b1QL为L相的质量;Qa为a相的质量;b1c1,a1b1为线段的长度。P36铁素体:是碳溶入a-Fe中形成的一种间隙式固溶体,用字母“F”表示。P41奥氏体:碳溶入y-Fe中所形成的一种间隙式固溶体,用字母“A”表示。P41渗碳体:具有复杂晶格的结构一种间隙化合物。P41珠光体:含碳量0.77%的奥氏体,当温度降至727度是,同时析

6、出铁素体和渗碳体,形成的机械混合物称为珠光体,以字母“P”表示。P42莱氏体:含碳量4.3%的液态铁碳合金,当温度降至1148度时,同时结晶出奥氏体和渗碳体,形成的机械混合物称为高温莱氏体。P42冷加工:指对在常温下的金属进行加工。热加工:.在高于再结晶温度的条件下对金属的加工方法。回火:将淬火钢加热到奥氏体转变温度以下,保温1至2小时后冷却的工艺。再结晶:在变形金属或合金的显微组织中,产生无应变的新晶粒不断长大,直到原来的变形组织完全消失,金属或合金的性能也显著发生变化,这一过程称为再结晶。加工硬化:金属的强度和硬度升高,塑性和韧性降低的现象,称为加工硬化。2、常见的金属

7、晶格类型有哪三种?体心立方晶格、面心立方晶格、密排立方晶格3、固溶体有哪几种?它们有何特性?固溶体可分为置换固溶体和间隙固溶体。当溶质元素含量很少时,固溶体性能与溶剂金属性能基本相同。但随溶质元素含量的增多,会使金属的强度和硬度升高,而塑性和韧性有所下降,这种现象称为固溶强化。置换固溶体和间隙固溶体都会产生固溶强化现象。适当控制溶质含量,可明显提高强度和硬度,同时仍能保证足够高的塑性和韧性,所以说固溶体一般具有较好的综合力学性能。因此要求有综合力学性能的结构材料,几乎都以固溶体作为基本相。4、实际金属的晶体缺陷有哪

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