金属材料学18606

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1、专业术语;1硬度:金属材料表面局部体积内抵抗因外物压力而引起的塑性变形,压痕,划痕的能力。2.,强度:指金属抵抗永久变形和断裂的能力。3,塑性:金属在断裂前发生不可逆永久变形的能力。4韧性:金属在断裂前吸收变形能量的能力。5,疲劳强度:金属在循环应力作用下能经受无限次循环而不断裂的最大应力值。6,晶格:抽象用于描述原子在晶体中排列规律的空间几何格子。7,组织:金属内部晶粒的大小方向形状排列分布相互关系的构造情况。8,晶胞:组成晶格的最小的几何单元9,位错:是指一列或若干列原子发生了某种有规律的错排现象10:固溶体:合

2、金在固态下一种组元的晶格内溶解了另一种组元的原子而形成的晶体相11金属化合物:指合金中各组元的原子按一定的整数比结合而形成具有金属特性的新相12:机械混合物:由两相或两相以上组成的多相复杂组织13:铁素体:碳溶解在α-Fe中形成的晶体点阵结构为体心立方晶格的间隙固溶体奥氏体:是指α-Fe内固熔体有碳和其他元素所形成的晶体点阵为面心立方的固溶体。14渗碳体:溶解到铁原子的碳达到饱和状态,碳与铁发生化合反应形成晶格类型为复杂斜方晶格的金属化合物。15珠光体:奥氏体组织从高温状态缓慢冷却,发生共析转变,析出铁素体和渗碳体相

3、互重叠构成的多相复杂组织。16莱氏体:指高温的铁碳合金当温度下降时,发生共晶反应,结晶出奥氏体和渗碳体相结合而形成的多相发杂组织17非合金钢:以铁为主要元素碳的质量分数小于百分之二并含有其他元素的铁碳合金。18临界点:金属或合金在加热或冷却过程中发生相变的温度称为相变点或临界点。19等温转变:奥氏体组织均匀化的钢材急速冷却到临界温度线以下某一温度区间,保温一段时间,然后再冷却,使组织发生转化。20正火:将金属材料或工件加热到Ac3线以上三十到五十摄氏度使组织均匀稳定,然后出炉在空气中冷却以获的平衡组织的热处理工艺。2

4、1淬火:将金属材料或工件加热到AC3或AC1以上,使组织全部转化为奥氏体组织,保温一段时间使组织均匀化,然后以大于临界温度的冷却速度进行急速冷却,得到马氏体(贝氏体)组织的热处理工艺。22表面热处理;对金属材料表面以强化处理提高表面硬度,耐磨性能,耐腐蚀性能,并保持心部有较强硬度韧性的热处理工艺。23钢的化学热处理:将金属材料在适当的活性介质中进行加热保温,使一种或几种元素渗入到工件表层以改变工件化学成分,组织和性能的热处理工艺。24表面淬火:不改变工件表面化学成分,只改变工件表面组织和性能的局部淬火工艺。25渗碳:

5、为提高工件含碳量,使其表面形成一定含碳量梯度,把工件放在含碳介质中进行加热,保温,使碳原子渗入到工件表层的化学热处理。26合金元素:为改善钢的某些性能或使工件具有某些特殊性能在炼钢时有意加入的元素叫合金元素。27冷变形强化:水韧处理后的高锰耐磨钢在较大压力和冲击力作用下,使表面发生塑性变形,提高强度硬度的方法。28锻热处理:在锻造时控制锻造温度,利用锻后高温余热进行淬火。29合金渗碳钢:要求表面具有高硬度耐磨性心部具有较高强度和足够韧性的钢。30合金调质钢:在中碳钢的基础上加入一种或数种合金元素合金元素,以提高淬透性

6、和回火性,使之在调质后具有良好综合力学性能的钢。31蠕化处理与蠕墨铸铁:将高碳低硫磷的灰铸铁先熔化成液,出炉后浇铸前加入一定量的蠕化剂(镁钛镁钙合金)使片状石墨变成蠕虫状石墨,得到高强度的新形铸铁。此过程称蠕化处理,得到的铸铁为蠕墨铸铁。31可锻铸铁:白口铸铁在固态下经高温长时间石墨化退火,使渗碳体发生分解,析出团絮状石墨,得到一种塑形韧性较好的铸铁为可锻铸铁。32合金铸铁:为改善铸铁的某些特殊性能,所以在铸铁中加入铬、钼、钒、铜、铝等特殊元素,从而形成合金铸铁。33黄铜:以锌为主加元素的的铜合金。34普通黄铜:铜锌

7、二元合金,在铜锌合金中加入其他元素形成的铜合金。35特殊黄铜:为进一步提高普通黄铜的力学性能,工艺性能和化学性能,常在普通黄铜的基础上加入铅、铝、硅、锰、锡、镍等元素。37力学性能:金属材料在外力作用下所显示的弹性和非弹性相关或涉及应力应变关系的性能。38应力:金属材料单位面积上的内力叫应力。39塑形:金属材料在断裂之前发生不可逆永久变形的能力。40应力:金属材料在外力作用下尺寸和形状的相对变形量。41冷脆转变现象:在进行不同温度的一系列冲击试验时,当温度降到某一数值,冲击吸收功急剧下降,材料由韧性断裂变为脆性断裂的

8、现象。42晶粒:对金属材料进行显微结构观察或射线扫描看到由许多边行颗粒构成,这些多边形颗粒称为晶粒。43晶胞:所以晶格中选取的一个能够充分反映原子排列特点的最小几何单位。44过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差。45变质处理:金属液在浇铸以前加入少量固体粉末物质,促进行核、细化晶粒,改善金属组织和性能的方法。46同素异构转变:金属在固态由一种

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