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1、名词解释合金元素:特别添加到钢中为了保证获得所要求的纟I[织结构从而得到i定的物理、化学或机械性能的化学元素。(常用Me表示)微合金元素:有些合金元素如V,Nb,Ti,Zr和B等,当其含量只在0.1%左右(如B0.001%,V0.2%)时,会显著地影响钢的组织与性能,将这种化学元素称为微合金元素。奥氏体形成元素:在Y-Fe屮有较大的溶解度,且能稳定Y-Fe的元素C,N,Cu,Mn,Ni,Co,W等铁素体形成元素:在a-Fe中有较大的溶解度,口能Y-Fe不稳定的元素Cr,V,Si,Al,Ti,Mo等原位析岀:指在冋火过程中,
2、合金渗碳体转变为特殊碳化物。碳化物形成兀素向渗碳体富集,为其浓度超过在合金渗碳体中的溶解度时,合金渗碳体就在原位转变成特殊碳化物。如Cr钢碳化物转变异位析出:含强碳化物形成元素的钢,在冋火过程中直接从过饱和a相中析出特殊碳化物,同时伴随着渗碳体的溶解,如V,Nb,Tio(W和Mo既有原味析出又有异位析出)网状碳化物:热加工的钢材冷却后,沿奥氏体晶界析岀的过剩碳化物(过共析钢)或铁索体(亚共析钢)形成的网状碳化物。水韧处理:高僦钢铸态纽•织中沿晶界析出的网状碳化物显著降低钢的强度、韧性和抗磨性。将高猛钢加热到单相奥氏体温度范
3、闌,使碳化物完全溶入奥氏体,然后在水中快冷,使碳化物來不及析出,从而获得获得单相奥氏体组织。(水韧后不再冋火)超高强度钢:用冋火M或下B作为英使用组织,经过热处理后抗拉强度大于1400MPa(或屈服强度大于1250MPQ的中碳钢,均可称为超高强度钢。晶间腐蚀:沿金属晶界进行的腐蚀(已发生晶I'可腐蚀的金属在外形上无任何变化,但实际金属己丧失强度)n/8规律:随着Cr含量的提高,钢的的电极电呈跳跃式增高。即当Cr的含量达到1/8,2/8,3/8,……原子比时,Fe的电极电位就跳跃式显著提高,腐蚀也跳跃式显著下降。这个定律叫做
4、n/8规律。黄铜:Cu与Zn组成的铜合金青铜:Cu与加、Ni以外的其它元素组成的铜合金白铜:Cu与Ni组成的铜合金灰口铸铁:灰口铸铁中碳全部或大部分以片状石墨形式存在,其断口呈暗灰色。(片状石墨对基体产生割裂作用,并在尖端造成应力集中,故灰口铸铁力学性能较差)可锻铸铁:可锻铸铁中的碳全部以或大部分以图案絮状的石墨形式存在,它是山一定成分的白口铸铁经长时间高温石墨化退火而形成的。又称韧性铸铁。蠕墨铸铁:嫦墨铸铁中的碳大部分以嫦虫状石墨形式存在。(高耐热性)麻口铸铁::麻口铸铁中的碳一•部分以渗碳体形式存在,另一•部分以石墨形
5、式存在,端II呈黑白相间。(无实用价值)。基体钢:指其成分含有高速钢淬火纽.织屮除过剩余碳化物以外的基体化学成分的钢种。(高强度高硕度,韧性和疲劳强度优于高速钢,可做冷热变形模具刚,也可作超高强度钢)双相钢:是指显微纽•织主耍是山铁素体和5%—20%体积分数的马氏休所纽成的低合金高强度结构钢,即在软相铁素体基休上分布着一定量的硬质相马氏休。黑色组织:高速钢在实际铸锭凝固时,冷速〉平均冷速。合金元素来不及扩散,在结晶和固态柑变过程中转变不能完全进行,共析转变形成&共析体为两柑纽•织,易被腐蚀,在金相组织上呈黑色,而称作黑色纽
6、织。低(中高)合金钢:合金元素总彊小于3.5%的合金钢叫低合金钢。合金含屋在3.5%—10%之间的合金钢叫中合金钢。大于10%的高合金钢。二次淬火,二次硬化:见后而问答题第一章1、合金元素V、Cr、W、Mo、Co、Ni、Cu、Ti、Al中哪些是铁素体形成元素?哪些是奥氏体形成元素?哪些能在a-Fe中形成无限固溶体?哪些能在Y-Fe中形成无限固溶体?为什么?答:奥氏休形成元素:C,N,Cu,Mn,Ni,Co,W等。铁素体形成元素:Cr,V,Si,Al,Ti,Mo。V、Cr与a・Fe可形成尢限置换固溶体;Mn、Co、Ni与v-
7、Fe可形成无限置换固溶体。决定纽元在置换固溶体中的溶解条件是:⑴溶剂与溶质的点阵相同;(2)原子尺寸因素(形成无限固溶体时,两者之差不大于土8%);(3)纽元的电子结构(纽元在周期表中的相对位置)。2、简述合金元素对铁碳相图(如共析碳量等等临界点)的影响。答:1.改变奥氏体相区位置奥氏体形成元素均使奥氏体存在的区域扩大,英中开启Y相区的元素如,NiMn含量较多时可使钢在室温下得到单相奥氏体相区。铁素体形成元素均使奥氏体的相区缩小,其中封闭Y相区的元素如CrTiSi等超过一定含量时,可使钢在室温获得单相铁索体组织。2.改变共
8、析转变温度扩大Y相区的元素,使共析转变温度降低.缩小y相区的元索,使其升高。)3.改变S和E等临界点的含碳量几乎所有合金元素均使共析点含碳量降低,即左移。3•合金钢中碳化物形成元素(V,Cr,Mo,Mn等)所形成的碳化物基本类型及其相对稳定性。答:基本类型:MC型;M2Cm;M23C6型;M7C3型;M