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时间:2019-03-08
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1、工程材料复习要点学习工程材料有关理论及分析方法;了解化学成分—加工工艺—组织结构—性能四者关系;掌握常用工程材料的特性及应用;合理选材进行工程设计。1、晶体的结构特点、晶体中的缺陷与晶体材料性能之间的关系。2、相、组织与合金性能三者之间的关系。3、金属凝固的条件、影响因素及基本过程。4、铁碳系合金成分、组织和性能间的关系,钢铁及有色金属材料牌号及含义。5、热处理主要目的、分类及应用。6、金属的主要强化方法。7、塑性变形对金属组织和性能的影响。8、高分子材料结构特点和性能特点。9、陶瓷材料的化学组成、结合
2、键类型和性能特点。10、复合材料特点及主要强化机理。11、常见机械零部件的服役状态、选材、热处理工艺及组织性能特点。复习要点一、名词解释:晶格(空间点阵),同素异构现象(多形性)/同素异构转变(多形性转变),致密度,配位数,单晶体,多晶体,过冷现象/过冷度,自发形核,非自发形核,变质处理,合金,固溶体(置换固溶体,间隙固溶体,金属化合物/中间相),固溶强化,铁碳合金,铁素体,奥素体,渗碳体,莱氏体,珠光体,热处理(完全退火,球化退火,正火,淬火,回火)二、比较异同点:晶体—非晶体,凝固与结晶,相—组织组
3、成物,共晶反应—共析反应,淬透性/可淬性—淬硬性/可硬性,表面淬火—化学热处理,结晶—再结晶三、熟练掌握:1、立方晶系晶向与晶面的画法和表达方式,密排面与密排方向。2、根据相图确定合金平衡结晶过程、分析合金有关性能特点;能运用杠杆定律计算相的比例和组织比例,掌握铁碳相图形状及主要点成分。3、钢铁、有色金属材料及高分子材料的选用;典型零件(轴类、盘类、箱座类)材料和热处理类型的选择。4、其它:参考作业。思考题一.判断题:1.材料的强度高,其硬度就高,所以刚度大。2.所有的金属都具有磁性,能被磁铁所吸引。3
4、.所有的金属材料均有明显的屈服现象。4.提高材料硬度可以提高其耐磨性。6.单晶体是各向同性。7.增加金属中点、线、面缺陷的数量可以降低强度和硬度。8.环境温度越低材料冲击韧性越好。9.对称循环疲劳极限σ-1数值高说明材料的疲劳性能好。10.冷速越快,熔融金属结晶过冷度越大,金属实际结晶的温度就越低。11.过冷是金属结晶的必要条件,过冷度越大,金属结晶的推动力越大,结晶倾向就越大。12.结晶的本质是金属从液体过渡到固体的转化过程。13.结晶的过程是由晶核形成和晶粒长大两个阶段构成,增加过冷度并依靠自发形核
5、可以细化金属的晶粒。15.溶质晶体结构与固溶体晶体结构相同。16.置换固溶体的固溶强化效果大于间隙固溶体。17.无限固溶体的固溶强化大于有限固溶体。18实际金属结晶时,由于不平衡结晶,先析出的晶体含有较多的低熔点组元,由此形成晶粒内部的化学成分不均匀现象叫做枝晶偏析。19.珠光体是组成铁碳合金组织的一个重要的相。20.亚共析钢在室温下的平衡组织为F+Fe3C。21.碳钢的C含量越高,组织中P比例就越高,其强硬度越高,而塑和韧性越低。22.钢中磷、硫属于有害元素,其中磷导致热脆,而硫使钢产生冷脆。23.普
6、通碳结钢(如Q255-C·TZ)同时保证力学性能和化学成分。26.钢中强形成碳化物元素(如Ti、Nb、V、W、Cr、Mo等)阻碍晶粒长大,从而降低其A晶粒尺寸。27.本质晶粒度是表示不同钢种A体晶粒长大倾向的指标。28.过冷A等温转变量为~50%时,其转变速度最慢。29.过冷A转变温度越高,其转变产物硬度越高。30.珠光体P、索氏体S和屈氏体T组织之间没有本质上的差别,只是它们的组成相弥散度、性能和形成条件不同。31.珠光体P硬度>索氏体S硬度>屈氏体T硬度。32.珠光体型P转变是属于半扩散型转变,贝氏
7、体型转变是属于扩散型转变,而马氏体转变是属于无扩散型转变。33.马氏体转变温度>贝氏体转变温度>珠光体温度,所以马氏体硬度>贝氏体硬度>珠光体硬度。34.钢中C越高,过冷A稳定性越高,其C-曲线右移。35.大多数合金元素均能提高过冷A稳定性,从而C-曲线右移。36.完全退火的目的是重结晶细化晶粒,降低钢的硬度,改善其机加性能。37.球化退火的目的是降低低碳钢的硬度,改善其机加性能,并为淬火作组织调整。38.低碳钢正火的目的是提高其硬度,改善其机加性能;而高碳钢正火的目的是消除过共析钢网状Fe3C,为球化
8、退火作组织准备,或者细化晶粒、组织均匀化、消除内应力、提高其强硬度。39.低碳钢淬火硬度不足或不均匀的原因之一是淬火加热温度过低或保温时间不足,从而导致淬火组织中存在铁素体相(软点)。40.回火一般与淬火处理相配套,以期达到预期的组织(M回、T回和S回火)和性能。41.M回、T回和S回组织与对应的M、T和S组织没有区别。42.调质处理是淬火+中温回火,以获得T回的操作。43.亚共析钢C含量越高或过共析钢含量越低,其淬透性越高。44.大多数合
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