上交大版本的机械制造基础的复习资料new

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1、金属材料力学性能复习思考题1、什么是金属材料的使用性能?包括哪些内容?答:在正常工作条件下,材料应具备的性能。包括力学性能,物理性能,化学性能。2、什么是金属材料的工艺性能?包括哪些内容?答:材料在加工制造中表现出的性能,显示了加工制造的难易程度。包括铸造性,锻造性,焊接性,切削加工性,热处理性3、拉伸试验可以测定哪些力学性能指标?答:强度和塑性4、五项力学性能指标的定义?测定所用的载荷(静载荷或动载荷)?他们之间的相互制约关系?答:强度(σb):材料抵抗塑性变形和断裂的能力称为强度(静载荷)塑性(δ):材料在外力作用下产生永久变形而不被破坏的能力(静载荷)硬度(H

2、B):材料抵抗硬物压入的能力能力称为硬度(静载荷)冲击韧性(αk):材料抵抗冲击载荷而不断裂的能力称为冲击韧性(动载荷)疲劳极限(σ-1):材料可以经无限次数应力循环仍不发生疲劳断裂的最大应力,称为疲劳极限(动载荷)材料的σb、HB指标高时,往往δ、αk指标低。5、不同硬度值的适用范围。答:布氏硬度适用于测铸铁、有色金属、以及退火、正火、调质钢的硬度。洛氏硬度适用于测淬火钢。维氏硬度适用于测表面淬火钢、表面渗碳钢、表面氮化钢。6、金属材料在承受冲击能量高时与冲击能量低时,材料多次承受冲击抗力主要决定于什么力学性能指标?答:冲击能量高时,材料多次冲击抗力主要决定于其韧

3、度冲击能量低时,则主要决定于强度金属晶体结构与结晶复习思考题1、常见金属晶体结构有哪几种?答:体心立方晶格,面心立方晶格,密排六方晶格2、解释下列名词:晶格,晶胞,致密度,晶格常数答:晶格:描述原子在晶体中排列的空间格子晶胞:组成晶格的基本(最小)单元致密度:指晶胞中所占有的原子体积与晶胞体积之比晶格常数:反映晶胞的大小3、实际金属晶体结构有哪几种缺陷?P6(图1-4、5、6)答:点缺陷,线缺陷,面缺陷4、金属结晶的基本过程是什么?形核与晶核长大过程5、细化晶粒的方法有哪些?答:提高冷速;变质处理;振动6、什么是同素异构转变?为什么说铁的同素异构转变是铁的一种极重要

4、的特性?P9(图1-11)答:固态下,一种元素的晶格结构随温度发生变化的现象→同素异构转变。正是由于纯铁能发生同素异构转变,生产中才有可能对钢和铸铁进行各种热理,从而改变其组织与性能。铁碳合金复习思考题1、理解铁碳合金五个基本组织。P11(表1-3)2、默绘简化的Fe-Fe3C相图,并标出各相区相的组成物和组织组成物。P11(图1-14)3、理解Fe-Fe3C相图点、线、区含义。P12(表1-4)4、用折线法分析0.4%、0.77%、1.2%铁碳合金从液态缓冷到室温的结晶过程。P13(图1-15)5、Fe-Fe3C相图对热处理的作用?答:相图是研究铁碳合金成分、温度

5、和组织之间变化规律的工具,是指导热处理加热的依据。6、说明当钢中含碳量超过0.9%时,强度指标下降的原因。答:当钢中含碳量超过0.9%时,在钢中晶界处出现Fe3CΠ(网状),它割裂了基体,使强度指标下降。7、指出下列各钢种的类别、大致含碳量、质量及用途举例:Q235、45,,T12A,T13,ZG270-500。答:Q235普通碳素结构钢:制造螺栓;45优质碳素结构钢:制造传动轴T12A高级优质碳素工具钢:制造锯条;T13优质碳素工具钢:制造锉刀。ZG270-500铸钢;用于制造轴承座。钢的热处理复习思考题1、什么叫“起始晶粒度”、“实际晶粒度”、“本质晶粒度”?本

6、质细晶粒钢的奥氏体晶粒是否一定比本质粗晶粒钢的细?答:起始晶粒度:是指加热时各种原始组织刚刚转变为奥氏体时的晶粒度。实际晶粒度:指某一加热温度所对应的晶粒度。本质晶粒度;表示钢的奥氏体晶粒长大倾向性。2、钢在热处理时加热后保温的目的是什么?答:获得成分均匀的、晶粒细小的奥氏体,为后续热处理做好组织准备。3、理解共析钢等温转变C曲线的线、区含义。P16(图1-20)4、什么是过冷奥氏体(Ag)、残余奥氏体(Ar)、索氏体(S)、托氏体(T)、贝氏体(B)和马氏体(M)。5、理解Ag等温转变产物特点、形成条件、及力学性能P17(表1-5)答:(Ag):奥氏体过冷至A1线

7、以下暂时还没有转变的奥氏体。(Ar):在室温下残留未转变的奥氏体。(S):P(细片状)→S。(T):P(极细片状)→T。(B):碳在α-Fe中的饱和固溶体称为B。(M):碳在α-Fe中的过饱和固溶体称为M。6、理解Ag连续冷却转变产物特点、形成条件。V1炉冷;V2空冷;V3风冷;V4油冷;V5水冷;Vk临界冷却速度。7、知道当含碳量C>0.5%的钢淬火后开始有Ar的原因。看懂亚(过)共析钢的C曲线,在不同的冷却下获取什么组织。掌握它们的应用。手画亚(过)共析钢Ag的等温转变C曲线。8、钢获得马氏体组织的条件是什么?马氏体相变有何特点?答:实际冷却速度必须大于Vk

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