天津理工大学工程材料

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1、....1,工程材料的分类:(1)金属材料:金属键(2)高分子材料:分子键和共价键(3)陶瓷材料:离子键和共价键(4)复合材料:多种结合键。2,拉伸过程经历四个阶段:1弹性变形oab2屈服bcd3均匀塑性变形阶段dB颈缩Bk。3,弹性极限:σe屈服强度:σs抗拉强度σb:金属材料被拉断前所承受的最大拉力。σa2:材料发生微量塑性变形时的应力值,即产生屈服现象时的应力条件屈服强度。延伸率:δ断面收缩率:ψ。延伸率和断面收缩率越大,塑性越好。4,三种硬度:布氏硬度:HB洛氏硬度:HR维氏硬度:HV。硬度越高

2、,耐磨性越高。5,动载荷(冲击载荷)下的性能——冲击韧性:аk。6,韧脆转变:在某一温度范围内冲击韧性值急剧下降的现象。7,交变载荷下的力学性能——疲劳强度:σ-1。疲劳极限:材料经无数次应力(在规定次数应力循环)循环而不发生疲劳断裂的最高应力称为疲劳极限。用σ-1表示。8,晶体:原子与原子在空间成规则的周期性重复排列的固体。9,晶胞:能代表晶格原子排列规律的最小几何单元。原子个数晶格常数例子体心立方晶格2aα-Fe、Cr、Mo、W、V面心立方晶格4ar-Fe、Cu、Al、Ag、Ni密排立方晶格6a、c

3、Be、Mg、Zn、Cd10,相变:物质由一个相转变成另一个相的过程叫相变。11,结晶:物质由液态转变为晶态的过程称为结晶。结晶的过程是相变的过程。12,过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差:ΔT,ΔT=T0-T1。过冷度大小与金属液体冷却速度有关,冷却速度越大,过冷度越大,自由能ΔF越大,结晶倾向越大。结晶只有在T0以下的实际结晶温度下才能进行。(过冷是金属结晶的必要条件)14,【结晶过程:1,晶核的形成:液体被过冷至结晶温度以下时,某些具有较大尺寸而比较稳定的晶胚进一步成长,这些真正能够得到成长的晶

4、胚叫做晶核。2,晶核长大:随着晶核的成长,晶体棱角处如树枝一样先长出枝干,再长出分枝,最后再把晶间填满,这种成长方式叫“枝晶成长”。】15,【晶粒大小对金属机械性能的影响:常温下,晶粒越细小,晶界面积越大,金属的机械性能越好,强度硬度高,同时塑性韧性也好(结晶强化)。】16,【细化晶粒措施:1,控制过冷度:提高冷却速度2,变质处理:加变质剂3振动和搅拌4,热处理。】17,同素异构的转变(重结晶,二次结晶):金属在固态下,随着温度的改变其晶体结构发生变化的现象。18,纯铁的同素异构转变:α-Fe912℃r

5、-Fe1394℃δ-Fe(体心)(面心)(体心)19,合金:由两种或两种以上元素(其中至少有一种是金属)组成的具有金属特性的材料。20,相:金属或金属中凡是化学成分和晶体结构相同并与其它部分有界面分开的均匀组成部分。固态合金中的相:固溶体和金属化合物。21,组织:不同的类型,形态,数量,大小与分布的相的组合状态。(相是组织的基本组成部分,而组织决定性能)铁碳合金的组织:固溶体,合金化合物和机械混合物。22,溶质原子所处的位置:1,置换固溶体2,间隙固溶体置换固溶体:当溶质原子由于代替了一部分溶剂原子而占

6、据着溶剂晶格中的某些结点位置时所形成的固溶体。间隙固溶体:当溶质原子在溶剂晶格中嵌入各结点之间的空隙中时所形成的固溶体。........23,单相固溶体:组元通过溶解形成一种成分和性能均匀的且结构与组元之一相同的固相称为固溶体。24,固溶体的性能——固溶强化:通过溶入某种溶质原子形成固溶体而使金属的强度、硬度升高的现象。25,适当掌握固溶体中的溶质含量,可以在显著提高金属材料的硬度、强度的同时,使其仍然保持相当好的塑性和韧性。26,铁素体:C固溶到α-Fe中的间隙固溶体,呈体心立方晶格,用F或α表示。奥

7、氏体:C固溶到γ—Fe中的间隙固溶体,呈面心立方晶格,用A或γ表示。碳钢组织室温下无奥氏体珠光体:铁素体和渗碳体(Fe3C)的机械混合物,用P表示。27,铁碳合金组织的分类:①固溶体:铁素体(F)和奥氏体(A)②金属化合物;渗碳体(Fe3C)③机械混合物:珠光体(P)28,【钢在结晶过程的组织转变1,共析钢;L→L+A→A→P组织P相:F,Fe3C2,亚共析钢:L→L+A→A→A+F→P+F组织:P+T相:F,Fe3C3,过共析钢:L→L+A→A→A+Fe3C→P+Fe3C组织:P,Fe3C相:F,Fe

8、3C】29,碳素钢:含碳量小于2.11%的铁碳合金。30,合金钢:为了提高钢的性能,在碳钢基础上有意加入一定量合金元素所获得的钢材。31,【碳钢中的杂质对性能的影响:1,Mn、Si——有益元素2,S、P——有害元素①Mn:含量小于0.80%作用:强化铁素体,消除FeO,减轻S的有害作用,形成MnS,提高钢的强度,降低钢的脆性。②Si:含量小于0.35%作用:强化铁素体,提高钢的强度、硬度、弹性。③S:含量应控制在0.055%以下FeS与Fe

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