金属热处理试题

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1、热处理试题参考一、金属固态相变有哪些主要特征?哪些因素构成相变阻力?哪些构成相变驱动力?金属固态相变主要特点1.不同类型相界面,具有不同界面能和应变能2.新旧相之间存在一定位向关系与惯习面新、旧相之间存在一定位向关系,并且新相往往在旧相的一定晶面上开始形成,这个晶面称为惯习面.3.相变阻力大(新相于母相之间必然存在弹性应变和应力,系统额外增加一项弹性应变能)相界面上原子强制匹配引起的弹性应变能共格>半共格>非共格新、旧相比容差弹性应变能4.易于形成过渡相5.母相晶体缺陷对相变起促进作用6.原子的扩散速度对固态相变起有显著影响阻力:界面能和弹性应变能驱动力:

2、过冷度或过热度二、奥氏体晶核优先在什么地方形成?为什么?1.奥氏体的形核球状珠光体中:优先在F/Fe3C界面形核片状珠光体中:优先在珠光体团的界面形核,也在F/Fe3C片层界面形核奥氏体在F/Fe3C界面形核原因:(1)易获得形成A所需浓度起伏,结构起伏和能量起伏.(2)在相界面形核使界面能和应变能的增加减少。△G=-△Gv+△Gs+△Ge△Gv—体积自由能差,△Gs—表面能,△Ge—弹性应变能三、简述珠光体转变为奥氏体的基本过程。1.奥氏体的形核2.奥氏体的长大3.残余碳化物的溶解4.奥氏体a的均匀化四、什么是奥氏体的本质晶粒度、起始晶粒度和实际晶粒度,

3、说明晶粒大小对钢的性能的影响。  奥氏体本质晶粒度:根据标准试验方法,在930±10°C保温足够时间后测得的奥氏体晶粒大小。奥氏体起始晶粒度:在临界温度以上,奥氏体形成刚刚完成,其晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小奥氏体实际晶粒度:在某一加热条件下所得的实际奥氏体晶粒大小。金属的晶粒越细小,晶界区所占的比例就越大,晶界数目越多(则晶粒缺陷越多,一般位错运动到晶界处即停),在金属塑变时对位错运动的阻力越大,金属发生塑变的抗力越大,金属的强度和硬度也就越高。晶粒越细,同一体积内晶粒数越多,塑性变形时变形分散在许多晶粒内进行,变形也会均匀些,虽然多晶体变形具有不均

4、匀性,晶体不同地方的变形程度不同,位错塞积程度不同,位错塞积越严重越容易导致材料的及早破坏,晶粒越细小的话,会使金属的变形更均匀,在材料破坏前可以进行更多的塑性变形,断裂前可以承受较大的变形,塑性韧性也越好。所以细晶粒金属不仅强度高,硬度高,而且在塑性变形过程中塑性也较好。六、马氏体转变有哪些主要特点?答:1.马氏体转变的热力学特点奥氏体转变为马氏体有两个条件。第一是过冷奥氏体的冷却速度必须大于临界冷却速度,以抑制其发生珠光体或贝氏体转变;第二是奥氏体必须深度过冷,以获得足够的转变驱动力,所以只有低于Ms点以后才能发生马氏体转变(Ms点是开始发生马氏体转变

5、的温度)。2.马氏休转变的晶体学特点(1)无扩散性马氏体转变为低温转变,此时铁原子和碳原子都已失去扩散能力。因此马氏体转变是以无扩散方式进行的。(2)切变性马氏体转变是晶格切变过程,在切变过程中完成晶格重组,由面心立方晶格变成体心立方晶格。(3)共格性马氏体转变时,新相和母相的点阵间保持了共格关系,即相界面上的原子既属于马氏体又属于奥氏体。而且整个界面是互相牵制的,这种界面叫“切变共格界面”。(4)严格的位向关系和习惯面由于马氏体转变时新相和母相之间始终保持着切变共格性,所以马氏体转变后的新相和母相之间存在着严格的晶体学位向关系。七、影响Ms点的主要因素有

6、哪些?答:影响Ms点的因素主要有:1.化学成分钢的Ms点主要取决于它的奥氏体成分,其中碳是影响最强烈的因素,随着奥氏体中含碳量的增加,Ms和Mf点都不断下降。溶人奥氏体中的合金元素除Al.、Co提高Ms点,Si、B不影响Ms点以外,绝大多数合金元素均不同程度地降低Ms点。一般而言,凡是降低Ms点的合金元素,均会降低Mf点。2.奥氏体晶粒大小实践证明,奥氏体晶粒增大会使Ms点升高。3.奥氏体的强度随着奥氏体强度的提高,Ms点降低。4.冷却速度对于大多数工业用钢而言,连续冷却的冷却速度很大范围内不影响Ms点。八、什么是奥氏体稳定化现象?热稳定化和机械稳定化受哪

7、些因素的影响?答:奥氏体稳定化是指奥氏体内部结构在外界因素作用下发生某种变化而使奥氏体向马氏体转变呈现迟滞现象。通常把奥氏体稳定化分为热稳定化和机械稳定化两类。1.热稳定化:淬火时因缓慢冷却或在冷却过程中停留而引起奥氏体的稳定性提高,使马氏体转变迟滞的现象。在Ms点以上点停留,使Ms升高,停留时间越长,Ms下降多;在Ms点以下点停留一段时间,继续冷却时,M转变并不立即进行,而是冷过一段温度后才继续转变,这种现象称“转变迟滞效应”。停留温度一定,随停留时间增长,稳定化程度越高,转变迟滞加强,M%减少,γ%增多;停留时间相同,随停留温度简短,稳定化程度增大;钢

8、中C%增加,稳定化程度增大,金属元素中碳化物元素Cr,Mo,V等有

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