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时间:2019-10-20
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1、材料成型原理题库热传导:在连续介质内部或相互接触的物体之间不发生相对位移而仅依靠分子及自由电子等微观粒子的热运动来传递热量。热对流:流体屮质点发生相对位移而引起的热量传递过程热辐射:是物质由于本身温度的原因激发产牛电磁波而被另一低温物体吸收后,乂重新全部或部分地转变为热能的过程。均质形核:晶核在一个体系内均匀地分布凝固:物质由液相转变为固相的过程过冷度:所谓过冷度是指在一定压力下冷凝水的温度低于相应压力下饱和温度的差值成分过冷:这种由固•液界面前方溶质再分配引起的过冷,称为成分过冷偏析:合金在凝固过程中发生化学成分不均匀现象残余应力:是消除外力或不均匀
2、的温度场等作用后仍留在物体内的自相平衡的内应力定向凝固原则:定向凝固原则是采取各种措施,保证铸件结构上各部分按距离冒口的距离由远及近,朝冒口方向凝固,冒口本身最后凝固。屈服准则:是塑性力学基本方程之一,是判断材料从弹性进入塑性状态的判据简单加载;在加载过程中各个应力分量按同一比例增加,应力主轴方向固定不变滑移线:塑性变形金属表面所呈现的由滑移所形成的条纹本构关系;应力与应变Z间的关系弥散强化:指一种通过在均匀材料中加入硬质颗粒的一种材料的强化手段最小阻力定律:塑性变形体内有可能沿不同方向流动的质点只选择阻力最小方向流动的规律边界摩擦:单分子膜润滑状态下
3、的摩擦变质处理:在液态金属中添加少量的物质,以改善晶粒形核绿的工艺孕育处理;抑制柱状晶生长,达到细化晶粒,改善宏观组织的工艺真实应力:单向拉伸或压缩时作用在试样瞬时横截面上是实际应力热塑性变形:金属再结品温度以上的变形塑性:指金属材料在外力作用下发生变形而不破坏其完整性的能力塑性加工:使金属在外力作用下产生塑性变形并获得所需形状的一种加工工艺相变应力:金属在凝固后冷却过程中产生相变而带来的o应力变形抗力:反应材料抵抗变形的能力超塑性:材料在一定内部条件和外部条件下,呈现出异常低的流变应力,异常高的流变性能的现象11韧性金属材料屈服时,密塞斯准则较符合实
4、际的。2硫元素的存在使得碳钢易于产生开裂。3塑性变形时不产生硬化的材料叫做理想塑性材料。4应力状态中的压应力,能充分发挥材料的塑性。5平面应变时,其平均正应力om等于屮间主应力。2o6钢材中磷使钢的强度、硬度提高,塑性、韧性降低。7材料在一定的条件下,其拉伸变形的延伸率超过100%的现象叫超塑性8材料经过连续两次拉伸变形,第一次的真实应变为£1=0.1,第固体材二次的真实应变为£2=0.25,则总的真实应变£=0.35。9料在外力作用下发生永久变形而不破坏其完整性的能力叫材料的10塑性成形屮的三种摩擦状态分别是:干边界11对数应变的特点是具有真实性、可
5、靠性和可加性12就大多数金属而言,其总的趋势是,随着温度的升高,塑性增13钢冷挤压前,需要对坯料表面进行磷化■皂化润滑处理。14为了提高润滑剂的润滑、耐磨、防腐等性能常在润滑油中加入的少量活性物质的总称叫添加剂。15塑性指标的常用测量方法拉伸、压缩、扭转实验。16弹性变形机理原子间距的变化;塑性变形机理位错运动为主。液态金属或合金中一般存在相(或结构)起伏、浓度起伏和能量起伏,其中在一定过冷度下,临界核心由相(或结构)起伏提供,临界生核功由能量起伏提供。2、液态金属的流动性主耍由成分、温度和杂质含量等决定。3、液态金属(合金)凝固的驱动力由过冷度提供,
6、而凝固时的形核方式有均质形核和异质形核或非质形核两种。5、铸件凝固过程中采用振动、搅拌和旋转铸型等物理方法实现动态结晶,可以有效地细化晶粒组织。6、孕育和变质处理是控制金属(合金)铸态组织的主要方法,两者的主要区别在于孕育主要影响生核过程,而变质则主要改变晶体的生长过程。7、铸造合金从浇注温度冷却到室温一般要经历液态收缩、凝固收缩和固态收缩三个收缩阶段。8、铸件中的成分偏析按范围大小可分为微观偏析和宏观偏析两大类。1.液态金属本身的流动能力主要由液态金属的成分、温度和杂质含量等决定。2.液态金属或合金凝固的驱动力由过冷度提供。3.晶体的宏观生长方式取决
7、于固液界面前沿液相中的温度梯度,当温度梯度为止时,晶体的宏观生长方式为平面长大方式,当温度梯度为负时,晶体的宏观生长方式为树枝晶长大方式。5.液态金属凝固过程中的液体流动主要包括自然对流和强迫对流5.液态金属凝固时由热扩散引起的过冷称为热过冷。6.铸件宏观凝固组织一般包括表层细晶粒区、屮间柱状晶区和内部等轴晶区三个不同形态的晶区。&内应力按其产生的原因可分为热应力、相变应力和机械应力三种。9.铸造金属或合金从浇铸温度冷却到室温一般要经历液态收缩、凝固收缩和固态收缩三个收缩阶段。10.铸件屮的成分偏析按范围大小可分为微观偏析和宏观偏析二大类。21、什么是
8、缩孔和缩松?请分别简述这两种铸造缺陷产生的条件和基本原因?答:铸造合金在凝固过程中,由于液态收
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