工程材料复习思考题及答案

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1、复习思考题及答案一、名词解释1.结晶:液态金属由液态向固态转变的过程。2.滑移:晶体中产生原子层与原子层之间的相对位移。3.马氏体:一种含碳过饱和的a固溶体。4.等温淬火:将奥氏体化后的工件淬入小于上贝氏体转变温度的盐浴中(一般在下贝氏体转变温度范围内等温)较长时问保温使其获得贝氏体组织,然后再空冷的淬火工艺。5.热加工:金属材料在高温下进行塑性变形时,其加工硬化作用能被变形过程中所发生的动态软化过程如动态回复和动态再结晶等所抵消,从而获得近乎稳定的流变应力。这种塑性变形就是热加工。或者凡是加工温度大于金属再结晶温

2、度的金属塑性加工,都称为热加工。6.临界冷却速度:保证奥氏体在连续冷却过程中不发生分解而全部过冷到马氏体区的最小冷却速度。7.同素异构转变:金属的晶体结构随着温度的变化而变化的现象称为同素界构转变。8.淬透性:指钢在淬火时获得马氏体的能力。它是钢材本身固有的一个属性。9.断裂初性:材料抵抗裂纹扩展的能力就是断裂韧性。10.晶界:晶粒与晶粒之间的交界面,就是晶界。11.枝晶偏析:在一个晶粒内化学成分不均匀的现象就称为晶内偏析,又叫枝晶偏析或微观偏析。1.奧氏体:是碳在Y-Fe中的间隙同溶体,它乂叫A或丫同溶体。2.退

3、火:将金属及其合金加热、保温和加热炉内缓慢冷却,使其组织结构达到或接近达到平衡状态的热处理工艺就称为退火。3.回火:是将淬火后的工件再秉新加热到A1点以下某一温度、保温、然后冷却的热处理工艺。16.再结晶:是指经冷塑性变形的金属在加热时,通过再结晶晶核的形成及丼随后的长大、最终形成无畸变的新的晶粒的过程。17.时效:淬火后的铝合金随时问延长而发生强化的现象就是时效强化或时效硬化。二、填空题1.钢的淬透性越高,则其C曲线的位置越(右),临界冷却速度越(小或低)。2.典型铸锭结构的三个晶区分别为(表面细晶粒层)、(柱状

4、晶粒层)和(中心粗大等轴晶粒层)。3.物质在固态卞晶体结构随温度发生变化的现象称为(同素异构转变)。铁的同素异构转变为:6-Fe<-1394°C->(y-Fe)^-912°C->(a-Fe)。4.滑移的本质是(晶体内位错运动的结果)。5.零部件选材的基本原则是(材料的使用性能)、(材料的工艺性能)和(材料的经济性能)。6.实际使用的工程塑料是由(合成树脂)和(添加剂)两种组分组成。7.町250是(普通灰口)铸铁,数字250表示(最低抗拉强度值为250MPa)。8.白门铸铁中碳主要以(Fe3C或渗碳体)的形式存在,灰

5、门铸铁中碳主要以(G或石墨)的形式存在。1.共析钢的C曲线和冷却曲线如下图所示,试指出图中各点所处的组织,并说明各属于什么热处理方法。A点的组织是(M+Ar或马氏体+残余奥氏体),热处理方法是(单液淬火);B点的组织是(M+Ar或马氏体+残余奥氏体),热处理方法是(分级淬火);C点的组织是(S+M+Ar或索氏体+马氏体+残余奥氏体),热处理方法是(双液淬火);D点的组织是(BT+M+Ar或下贝氏体+马氏体+残余奥氏体),热处理方法是(等温淬火);E点的组织是(P+S或珠光体+索氏体),热处理方法是(正火);F点的组

6、织是(B-k或下贝氏体),热处理方法是(等温淬火);G点的组织是(P或珠光体),热处理方法是(等温退火);H点的组织是(P或珠光体),热处理方法是(完全退火);2.室温下,共析成分铁碳合金的平衡组织是(P或珠光体),其:组成相是(F+Fe3c或铁素体+渗碳体)。1.金属结晶过程中,细化结晶晶粒的主要方法有(增大过冷度)、(变质处理)和(振动等)。2.体心立方晶格和面心立方晶格晶胞内的原子数分别是(2)和(4),其致密度分别为(68%)和(74%)。3.用光学显微镜观察,上贝氏体的组织特征呈(羽毛)状,而下贝氏体则呈

7、(黑色针)状。4.检验淬火钢成品件的硬度一般用(洛氏)硬度,而布氏硬度适用于测定(厚大工件或硬度较软的工件)的硬度。5.在体心立方和面心立方晶格中,单位晶胞内的原子数分别为(2)和(4),其致密度分别为(68%)和(74%)。6.实际金属中存在有(点缺陷)、(线缺陷)、(面缺陪)三类缺陷,空位是(点)缺陷、位错是(线)缺陷、晶界是(面)缺陷。金属中晶粒越细小,晶界面职越(大)。7.物质在固态下晶体结构随温度发生变化的现象称为(同素异构转变)。铁的同素异构转变为:6-Fe^-1394°C->(y-Fe)<-912°C

8、->(a-Fe)。8.在金属学中,冷加工与热加工的界限是以(再结晶温度)来划分的,因此Cu(熔点为1084°C)在室温下变形加工称为(冷)加工,Sn(熔点为232°C)在室温下变形加工称为(热)加工。9.共析钢加热时,奥氏体的形成是由(奥氏体晶核的形)、(奥氏体晶核的长大)、(残余渗碳体的溶解)和(奥氏体的均匀化)等四个过程所组成。1.钢的热处理工艺是由(加

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