金属材料与热处理考试资料

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1、失效:零件对变形和断裂的抗力低于外载荷所引起的应力,使零件失去预定的效能而损坏。(断裂、磨损、过量弹性变形、过量塑性变形)静载荷:大小和方向均不随时间变化或大小随时间变化非常缓慢的载荷。冲击载荷:大小随时间变化很快,作用时间非常短。交变载荷:大小和方向随时间作用作用周期性变化的载荷。弹性模量:材料在弹性范围内,应力与应变的值强度:金属材料在静载荷作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力(包括屈服强度、抗拉强度)抗拉强度:断裂前所承受的最大应力。塑性:金属材料在静载荷作用下,产生永久变形而不至引起破坏的性能,载荷消失后,不可恢复。硬度:金属材料在静载荷作用下抵抗局部变

2、形,特别是塑性变形,压痕与划痕的能力。晶体:原子在三维空间有规则的周期性排列。非晶体:原子在三维空间无规则的排列。(普通玻璃、松香、石蜡)各向异性:晶体结构上沿晶格的不同方向原子排列周期性、疏密性不同导致晶体不同方向的物理化学性质也不同。各项同性:(非晶体)物体物理化学性质不会因方向不同而有所变化,也称均匀性。晶格:空间格架,抽象的用线条将晶体中个原子中心连接,形成的规则排列的空间格架,每个点为结点。晶胞:晶格中能够完全反映晶格特征的最小几何单元。多晶体(实际使用多晶体材料)许多小晶体组成的晶体结构。晶粒:多晶体中每个外形不规则的小晶体。晶界:晶粒与晶粒间的

3、界面。空位:正常晶格结点上没有原子。间隙原子:个别晶格间隙间存在多个原子。置换原子:原有的结点上的原子被其他原子取代。亚晶界:许多尺寸的小晶块形成晶粒,小晶块内部,原子排列一致,小晶块为亚晶粒。亚晶粒间亚晶界。过冷度:金属结晶时,实际冷却温度低于理论冷却温度。过冷度与冷却速度有关,结晶时,冷却速度越快过冷度越大结晶温度越低。晶核(自发/非自发形核)结晶包括晶核形成与晶核长大。液态金属结晶时,在液体中形成极微小的晶体,再长大。自发形核:从液体内部自发形成的结晶核心(均匀形核)非自发形核:液态金属依附在一些未熔微粒(自然的,认为的)表面所形成的晶核。(大于自发形

4、核)晶轴:树枝状晶(枝晶)疲劳寿命:零件在循环加载下,产生疲劳破坏时应力的循环次数。疲劳寿命提高方法:提高材料塑性,不能一味提高强度,表面强化并不显著。接触疲劳也称疲劳磨损:接触表面在交变压应力作用下,引起零件表面疲劳剥落现象。同素异构转变:金属在固态下随温度的改变,由一种晶格变为另一种晶格的现象。同素异构体:由同素异构转变所得到的不同晶格的晶体。合金:由两种或两种以上的金属元素或金属与非金属元素组成的具有金属特性的物质。比如:组元:组成合金的最基本、独立的物质。(通常是纯元素,也可以是稳定的化学元素)数目:合金系:给定组元后,可以以不同比例配置出一系列成分

5、不同合金,这一系列合金构成合金系相:合金中具有同一化学成分且结构相同的均匀成分部分。(相与相间有明显界组织:用金相观察法看到的由形态,尺寸、分布方式各不相同的一种或多种相构成的总体,及各种材料的缺陷和损伤。(单相组织,多相组织)固溶体:合金在固态下,组元间仍能相互溶解而形成的均匀相。溶剂:能保留住的晶格结构的组元元素。固溶体晶格=溶剂溶质:晶格结构消失的组元元素。以原子状态分布在溶剂晶格中。置换固溶体:溶质原子代替一部分溶剂原子,占据溶剂晶格中的某些结点位置,(溶质与溶剂原子直径差别越小,溶解度越大)(温度越高,溶解度越大)无限固溶体:置换固溶体条件很好的满

6、足。有限固溶体:置换固溶体条件不完全满足。固溶强化:通过融入溶质元素形成固溶体,提高金属的强度与硬度。弥散强化:金属化合物呈细小颗粒均匀分布在固溶基体上,提高强度硬度及耐磨性。晶内偏析:实际冷却时,速度快,固态下原子扩散困难,先结晶的固溶体含高熔点组元,后结晶的低熔点组元。晶粒内部化学成分不均匀现象。共晶转变:一定成分的液相,在一定温度下,同时结晶出成分不同的两种固相的转变。热处理:采用适当的方式,对固态金属材料或工件进行加热、保温、冷却获得预期的组织结构及其性能的工艺。淬透性:在规定条件下,钢试样淬火后有效淬硬深度和硬度分布的材料特性。淬硬性:在理想状态下

7、,钢淬火后所能达到的最大硬度值,淬火时的硬化能力。淬透性高的钢,蠕变:金属在高温下,工作温度>再结晶温度,工作应力>此温度下的弹性极限时,随着时间延长,金属会发生及其缓慢的变形。蠕变强度(变形):金属在一定温度下,一定时间内,产生一定变形量所能承受的最大应力。持久强度(断裂):金属在一定温度下,一定时间内,所能承受的最大断裂应力。析出强化:强化晶界:变质处理:孕育处理:在凝固过程中,向液态金属中加入少量孕育剂,改变铁液的结晶条件。(促进形核,抑制生长,达到细化晶粒的目的)从而获得细P基体和细小石墨片状组织。贝氏体:过饱和碳的F与碳化物组成的非层片状机械混合物

8、。马氏体:是碳在中的过饱和固溶体。铁素体:是碳在中间

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