2016新编金属学习题

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1、1、金属化合物:当溶质超过了在溶剂中的溶解度极限以后,形成的结构不同于任一组元的新相。2、二次再结晶:再结晶后随着温度的升高或保温时间的延长,晶粒的不连续不均匀地长大,即突发式的长大现象。3、形变织构:当变形量很大(70%~90%以上)时,多晶体中原为任意取向的各个晶粒会逐渐调整其取向而彼此趋于一致,这种由于塑性变形的结果而使晶粒具有择优取向的组织叫形变织构。4、相:在金属或合金中,凡成分相同、结构相同、性能相同并与其它部分有界面分开的均匀组成部分,称之为相。5、成分过冷:在合金的凝固过程中,虽然实际温度分布一定,但由于固液界面前沿液相中溶质分布发生了变化,改变了液相的熔

2、点,此时过冷是由于成分变化与实际温度分布这两个因素共同决定的,称为成分过冷。6、固溶体:溶质原子溶入溶剂点阵中所形成的均一固相。7、再结晶:冷变形金属加热到一定温度之后,在原来的变形组织中产生新的无畸变的再结晶晶核,并通过逐渐长大形成等轴晶粒,从而取代全部变形组织,而性能也发生了明显的变化,并恢复到完全软化状态,该过程称为再结晶。8、滑移:晶体的一部分相对于另一部分沿着一定的晶面和该晶面上一定的晶向所发生的相对滑动。9、组织:指用肉眼或借助于各种不同放大倍数的显微镜所观察到的金属材料的内部情景,包括晶粒的大小、形状、种类以及各种晶粒之间的相对数量和相对分布。10、枝晶偏析

3、:在一个晶粒内部化学成分不均匀的现象。11、刃型位错:在金属晶体中,由于某种原因,晶体的一部分相对于另一部分出现一个多余的半原子面。这个多余的半原子面又如切入晶体的刀片,刀片的刃口线即为位错线。这种线缺陷称为刃型位错。12、螺型位错:一个晶体的某一部分相对于其余部分发生滑移,原子平面沿着一根轴线盘旋上升,每绕轴线一周,原子面上升一个晶面间距。在中央轴线处即为一螺型位错13、单晶体质点按同一取向排列。由一个核心(称为晶核)生长而成的晶体14、多晶体通常由许多不同位向的小晶体(晶粒)所组成。15、孪生:晶体受力后,以产生孪晶的方式而进行的切变过程。其中孪晶是以共格界面相联结、

4、晶体学取向成镜面对称关系的一对晶体的合称。16、空间点阵:这种用以描述晶体中原子排列规律的空间格架。17晶胞:从晶格中选取的一个能够反映晶格特征的最小的几何单元,用来分析晶体中原子排列的规律性,这个最小几何单元体称为晶胞18.层错:在实际晶体中,晶面堆垛顺序发生局部差错而产生的一种晶体缺陷19.过冷度:金属的实际结晶温度与理论结晶温度之差等轴晶粒:枝晶在三维空间得以均衡发展,各方向上的一次轴近似相等,这时所形成的晶粒。柱状晶粒:如果枝晶某一方向上的一次轴长得很长,而在其他方向长大时受到阻碍,这样形成的细长晶粒。变质处理:在浇注前往液态金属中加入形核剂,促进形成大量的非均匀

5、晶核来细化晶粒。组元:组成合金最基本的,独立的物质比重偏析:是由组成相与熔液之间密度的差别所引起的一种区域偏析稳定化合物:是指具有一定熔点,在熔点以下保持其固有结构而不发生分解的化合物。同素异构转变:金属在固态下随温度或压力的改变由一种晶体结构转变为另一种晶体结构。多滑移:这种在两个或更多的滑移系上同时或交替进行的滑移交滑移:在晶体中,当两个或多个滑移面沿着某个共同的滑移方向进行滑移多边形化:把原先的晶粒分割成许多取向稍有不同的亚晶,这种形成亚晶的过程。热处理:将钢在固态下加热到预定的温度,并在该温度下保持一段时间,然后以一定的速度冷却下来的一种热加工工艺。实际晶粒度:钢

6、在某一具体热处理加热条件下所获得的奥氏体晶粒大小直线法则(三元相图)重心法则(三元相图)1、试述影响扩散系数的主要因素?①温度:随着温度的升高,扩散系数急剧增大;②晶体结构:在致密度大的晶体结构中的扩散系数,都比致密度小的晶体结构的扩散系数要小得多,致密度越小,原子越易迁移;③固溶体类型:间隙原子的扩散激活能都比置换原子的小,所以扩散速度都比较大;④晶体缺陷:表面原子扩散最快,晶界次之,晶内扩散最慢;⑤化学成分的影响:当加入的合金元素使合金的熔点降低时,则该合金元素会使扩散系数增加。碳化物形成元素降低碳的扩散系数,不能形成稳定碳化物的元素,对碳的扩散系数影响不大。2、试分

7、析冷变形量对再结晶晶粒尺寸的影响。①当变形量很小时,金属材料的晶粒仍保持原状,这是由于变形量小,畸变能很小,不足以引起再结晶,所以晶粒大小没有变化;②当变形量达到某一数值(一般金属均在2-10%范围内)时,再结晶后的晶粒变得特别粗大;③当变形超过临界变形量后,则晶粒逐渐细化,变形量越大,晶粒越细小。3、试用位错理论解释加工硬化的原因。①随着塑性变形的进行、位错密度不断增加,因此位错在运动时的相互交割加剧;②结果即产生固定割阶、位错缠结等障碍,使位错运动的阻力增大,引起变形抗力的增加;③这样金属的塑性变形就变得困难,要继续变形就

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