(强推)工程材料的答案

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1、第一章金属材料的力学性能一、判断1.对同一机器中受力不同的零件,材料强度高的一般不会变形,材料强度低的一般先产生变形。X;2•对没有明显屈服现象的材料,其屈服强度可用条件屈服强度表示。V;3.对同一金属材料,短试样的伸长率大于试样的伸长率。V;4.布氏强度试验具有测定数据准确、稳定性高等优点,所以主要用于各种成品件的硬度测定。X;5.洛氏实验时,一般测试三次读数的算术平均值作为硬度值。V;二、选择1.拉伸实验测定材料的AB;2.有一淬火钢成品零件,需进行硬度测定,应采用D;三、问答题1.说明拉伸曲线的绘制原理,画出低碳钢的拉伸曲线图,并标出开始出现屈服时的我载荷荷断

2、裂前承受的最大载荷载曲线中的相应位置?答:试验时,将标准试样装夹在拉伸试验机上,缓慢地进行拉伸,使试样承受轴向拉力,直至拉断为止。试验机自动记录装置可将整个拉伸过程中的拉伸力和伸长量描绘在以拉伸力F为纵朋标,伸长量A/为横坐标的图上,即得到力一伸长量曲线,如图示。2.比较说明布氏硬度实验和洛氏硬度实眼的优缺点及其应用?答:布氏硬度:优点:压痕大,能反映出较人范围内被测试金属的平均硬度,结果准确;缺点:因压痕人,不宜测试成詁或薄片金属的硬度。洛氏硬度:优点:操作迅速简便,山于压痕小,故可在工件表而或较薄的金属上进行试验;同时,采用不同标尺,可测出从极软到极硬材料的峽度

3、。缺点:因压痕较小,对组织比较粗大且不均匀的材料,测得的硬度不够准确。四、应用题一批用同一钢号制成的规格相同的紧固螺栓,用于AB两种机器中,使用中A机器中的出现了明显的塑性变形,B机器中产生了裂纹试从实际承受的应力值说明出现上述问题的原因,并提出解决该问题的两种方案?答:A机器中螺栓出现了塑性变形的原因是实际受到的应力接近屈服极限即。Mos;B机器中出现裂纹的原因是实际受到的应力接近强度极限即oMob;解决该问题的两种方案(1)更换强度更髙的螺栓材料;(2)增大螺栓的截而直径。第二章金属及合金晶体结构与结晶一.判断题1.在通常情况下,处于固态的金属都是晶体。V;2

4、•实际金属一般都是单晶体,由于在不同方向上原子排列密度不同,所以存在“各向异性”。X;3.在同一金属中各晶粒原子排列向虽然不同,但其大小事相同的X;4•因实际金属材料是多晶体,其中各晶粒间排列的位向不同,从而使各晶粒的有向性相互抵消,所以实际金属材料各向基本同性。V;5•金属的实际结晶温度与理论结晶温度是相等的X;二、选择题1.金属结晶的条件是D过冷;2.同一金属液态却时,冷却速度愈大,结晶时的过冷度B越大;3.在正常连续冷却的情况下,随着过冷度的增加,结晶过程中的生核率和生长率A都增加:4•在实际生产中,为了获得细晶粒组织,采用的措施有ABC增大金属的过冷度,进行

5、变质处理,振动法;三、简答题答案要点1、常见的金属品格有哪几种类型?并说明其晶胞的结构特征。指出铁、铜、锌金属各属哪种哪种晶格?常见的金属参照下表:征晶格晶胞内原f数r的关糸致密度典型金属体心立方(bcc)2r二命a/40.68a-Fe,W,Cr,Mo,V面心立方(fee)4r=V2a/40.74Al、Cu、Ag、Au、Ni、Pb、丫一Fe密排六方(hep)6r=a/20.74Ti、Zr、Mg、Zn2金属铸锭组织一般由那几个晶粒区组成?并说明各自特点及形成原因?答:(1)表层细等轴晶粒区当高温下的液态金属注入铸锭模时,由于铸锭模温度较低,靠近模壁的薄层金属液体便形成

6、了极大的过冷度,加上模壁的口发形核作用,便形成了一层很细的等轴晶粒层。(2)柱状晶粒区随着表面层等轴细晶粒层的形成,铸锭模的温度升高,液态金属的冷却速度减慢,过冷度减小;此时,沿垂直于模壁的方向散热最快,晶体沿散热的相反方向择优牛长,形成柱状晶粒区。(3)屮心粗等轴晶粒区随着柱状晶粒区的结晶,铸锭模的模樂温度在不断升高,散热速度减慢,逐渐趋于均匀冷却状态。晶核在液态金属屮可以白由生长,在各个不同的方向上其张人速率基本相当,结果形成了粗人的等轴晶粒。1.画出液态金属结晶时,审核率和长大率与过冷度的关系图。并说明在通常的连续冷却条件下,过冷度对生核率和长大率影响的异同点

7、。增加过冷度,使金属结晶时的形核率增加速度大于长大率如图所示,则结晶后获得细晶粒组织。四、应用题1、在其他条件相同时,试比较下列铸造条件下,铸件的晶粒大小及原因。答:A:金属型铸造比砂型铸造晶粒小,金属型过冷度人于砂型;B:薄壁铸件比厚壁铸件晶粒小,薄壁铸件散热快;C:正常结晶比附加振动结晶晶粒人,附加振动可细化晶粒。2、什么是金属的同素异晶转变?为什么金属的同素异晶转变常伴有金属体积的变化?并说明由a铁向Y铁转变时的体积变化情况及原因。答:大多数金属在结晶完成后,其晶格类型不再发生变化。但也冇少数金属,如铁、钻、钛等,在结晶Z后继续冷却时,还会发生晶体结构的变

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