金属学与热处理重要名词解释

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1、金属学与热处理重要名词解释绪论1、材料:是人类用来制造各种有用物件的物质。2、工程材料:是指具有一定性能,在特定条件下能够承担某种功能、被用来制取零件和元件的材料。3、金属材料:是指具有正的电阻温度系数及金属特性的一类物质。包含金属和合金。4、金属:是指由单一元素构成的、具有正的电阻温度系数及金属特性的一类物质。5、合金:是指有两种或两种以上的金属或金属与非金属构成的、具有正的电阻温度系数及金属特性的一类物质。6、无机非金属材料:又称硅酸盐材料、陶瓷材料,所谓无机非金属材料是指用天然硅酸盐(粘土、长石、石英等)或人工合成化合物(氮化物、氧化物、碳化物、硅化物、硼化

2、物、氟化物)为原料,经粉碎、配置、成形和高温烧结而成的硅酸盐材料。7、高分子材料:是指以高分子化合物为主要组分的材料,又被称为高聚物。8、复合材料:是指由两种或两种以上不同性质的材料,通过不同的工艺方法人工合成的、各组分间有明显界面、且性能优于各组成材料的多相材料。9、结构材料:是以强度、刚度、塑性、韧性、硬度、疲劳强度、耐磨性等力学性能为性能指标,用来制造承受载荷、传递动力的零件和构件的材料。10、功能材料:是以声、光、电、磁、热等物理性能为指标,用来制造具有特殊性能的元件材料。第一章金属的性能1、金属的使用性能:是指金属材料制成零件或构件后为保证正常工作及一定

3、使用寿命应具备的性能,包括金属的力学性能、物理和化学性能。2、金属的工艺性能:是指金属在加工成零件或构件的过程中金属应具备的适应加工的性能,包括冶炼性能、铸造性能、压力加工性能、切削加工性能、焊接性能及热处理工艺性能。3、金属的力学性能:是指金属在外加载荷作用时所表现出来的性能,包括强度、硬度、塑性、韧性及疲劳强度等。4、弹性变形:外力去除后立即可以恢复的变形。其实质是在外力作用下晶格发生的歪扭与伸长。5、塑性变形:外力去除后不能恢复的变形6、弹性极限:在弹性变形的范围内,金属材料所能承受的最大应力。7、弹性模量与刚度:金属在弹性范围内,应力与应变的比值σ/ε称为

4、弹性模量E,也称为杨氏模量。E标志材料抵抗弹性变形的能力,用以表示材料的刚度。8、强度:是指金属在外力作用下抵抗永久变形和破坏的能力。9、塑性:是指金属材料在外力作用下产生塑性变形而不被破坏的能力。10、屈服极限:拉伸实验时,当外力不增加而变形仍在进行时所对应的应力。11、抗拉强度:拉伸实验时,试样保持均匀变形时所对应的最大应力。12、硬度:是指金属材料对局部塑性变形、压痕或划痕的抗力。13、冲击韧性:金属材料抗冲击载荷而不被破坏的能力。14、断裂韧性:金属材料阻止裂纹失稳扩散的属性或材料的韧性。15、疲劳强度:当变动应力低于一定值时,试样可经受无限次周期循环而不

5、被破坏,此应力值称为材料的疲劳强度。16、密度:单位体积物质的质量。17、熔点:金属材料从固态向液态转变时所对应的理论温度。18、导热性:金属材料能够传递热量的能力。19、导电性:金属材料能够传导电流的能力。20、热膨胀性:金属材料随着温度变化而膨胀、收缩的特性。21、磁性:金属材料在磁场作用下表现出来的行为。22、耐蚀性:金属材料在常温下抵抗氧化、水蒸气及其他化学介质腐蚀破坏作用的能力。23、抗氧化性:金属材料在加热时抵抗氧化作用的能力。24、铸造性能:金属材料铸造成形的能力。25、锻造性能:金属材料能够锻造成形的能力。26、切削加工性能:金属材料进行切削加工时

6、的难易程度。27、焊接性能:金属材料能焊接成具有一定使用性能的焊接接头的特性。28、热处理性能:材料经热处理能否使性能顺利改善的性质。以下是重点第二章金属与合金的结构1、金属特性:金属在固态下具有以下特征:①具有良好的导电性和导热性;②具有正的电阻温度系数;③具有良好的反射能力、不透明性和金属光泽;④具有良好的塑性变形能力。2、超导性:当温度下降至某一温度,金属电阻下降至零的性质称为金属的超导性。3、金属键:金属正离子与电子气之间产生强烈的静电吸引力,使金属原子相互结合起来,这种结合方式称为金属键。4、晶体与晶体特性:原子(或分子)在三维空间呈有规则的周期性排列的

7、一类物质称为晶体。晶体特性:①晶体中的原子(或分子)在三维空间呈有规则的周期性排列;②具有确定的熔点;③具有各向异性;④具有规则的几何外形。5、空间点阵:将刚球模型中的刚球抽象为纯粹的几何点,得到一个由无数几何点在三维空间规则排列而成的列阵,称之为空间点阵。6、晶格与晶胞:描述原子(离子、分子)或原子团在晶体中排列方式的几何空间格架称为结晶格子,简称晶格。从晶格选取一个能够完全反映晶体特征的最小几何单元。这个有代表性的最小几何单元称为晶胞。7、晶面与晶向:在晶体中,有一系列原子所组成的平面称为晶面;任意两个原子之间的连线称为原子列,其所指方向称为晶向。8、晶面指数

8、与晶向指数

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