工程材料基础-学习指南.doc

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1、工程材料基础•学习指南%1.是非题(请在正确的题后标出“丁”,在错误的题后标出“X”)1.金属面心立方晶格的致密度比体心立方晶格的致密度高。()2•实际金属在不同的方向上性能是不一样的。()3.金属的理想晶体的强度比实际晶体的强度高得多。()4.金属结晶吋,冷却速度越大,则晶粒越细。()5•金属的加工硬化是指金属冷变形后强度和燃性提高的现象。()6.在室温下,金属的晶粒越细,则强度越高和塑性越低。()7.金属屮的固溶体一般说塑性比较好,而金属化合物的硬度比较高。()&白口铸铁在高温时可以进行锻造加工。()9•不论含碳量高低,马氏体的破度都

2、很高和脆性都很大。()10•合金元索能提高Q固溶体的再结晶温度,使钢的回火稳定性增大。()11•金属晶体各向异性的产生,与不同晶面和晶向上原子排列的方式和密度不同,致使原子的结合力大小等因素密切相关。O12•合金的基本相包括固溶体、金属化合物和这两者的机械混合物三大类。()13•在铸造生产屮,为使铸件的晶粒细化,我们可通过降低金属型的预热温度,提高金属的浇注温度等措施来实现。()14•淬火加热高温回火处理称为调质处理。处理后获得回火索氏体组织,具有综合机械性能好的特点。()15•固溶时效处理是铝合金的主要强化手段Z。O16.65Mn是低合

3、金结构钢。()17.马氏体是碳在a-Fe^的过饱和固溶体,由奥氏体直接转变而来,因此,马氏体与转变前的奥氏体的含碳量相同。()18•钢屮合金元素含量越多,则淬火后钢的硬度越高。()19•某钢材加热条件相同时,小件比大件的淬透性好。()20.铸铁屮的可锻铸铁是可以进行锻造的。()二、填空题1、纯金属常见的晶体结构有()、()和()。金属屮常见的点缺陷为(),线缺陷为(),面缺陷为();工程实践中,通常采用()晶体缺陷数量的方法强化金属。2、铁素体的强度高于纯铁,是由于发生了()强化;孕育铸铁的强度高于普通灰口铸铁,是由于发生了()强化;冷变

4、形钢丝的强度高于退火态钢丝,是由于发生了()强化;珠光体的强度高于铁索体,是由于发生了()强化。3、球化退火是使钢屮()球状化的退火工艺,主要用于()和()钢,其H的在于降低破度,改善()性能,并可为后面的()工序作准备。4、高分子材料中分子链的形状有三种,其小的()型具有热固性,而()具有热()性。按照物理状态,室温下处于()态的高分子材料称为塑料,处于()态的称为橡胶。高分子材料的加工成型是在其()态下进行的。5、滑动轴承材料的显微组织特征是:()粒子分布在软()屮,或()粒子分布在硬()屮,前者的承载能力()于后者。6、陶瓷材料屮的

5、气相是指(),它是在()过程屮形成的,它()了陶瓷的强度。7、绝大多数金属的晶体结构都属于()、()和()三种典型的紧密结构。8、液态金属结晶吋,过冷度的大小与其冷却速度有关,冷却速度越大,金属的实际结晶温度越(),此吋,过冷度越()o9、()和()是金属塑性变形的两种基本方式。10、形变强化是一种非常重要的强化手段,特别是对那些不能用()方法来进行强化的材料。通过金属的()可使其()、()显著提高。11、球化退火是使钢中()球状化的退火工艺,主要用于()和()钢,其H的在于(),改善()性能,并可为后面的()工序作准备。12、共析碳钢奥

6、氏体化过程包括()、()、()和()。13、高速钢需要反复进行锻造的H的是()。14、W18Cr4V钢的含碳量是();W的主要作用是();Cr的主要作用是();V的主要作用是()。15、指出下列牌号的钢是哪种类型钢(填空)并举出应用实例:(1)16Mn是()钢,可制造()(2)20CrMnTi是()钢,可制造()(3)40Cr是()钢,可制造()(4)60Si2Mn是()钢,可制造()(5)GCrl5是()钢,可制造()16、铸铁的应用(填空和用选择题后给出的合适实例填空,只填一种):⑴白口铸铁屮碳主要以()的形式存在,这种铸铁可以制造(

7、)(曲轴,底座,犁铮)(2)灰口铸铁屮碳主要以()的形式存在,这种铸铁可以制造()(机床床身,曲轴,管接头)(3)可锻铸铁可以制造()o(机床床身,管接头,暖气片)(4)球墨铸铁可以制造()。(曲轴,机床床身,暖气片)三、名词解释1陶瓷和复合材料2陶瓷屮的晶和和气相3马氏体和铁素体4冲击韧度和断裂韧度5晶体与多晶体6高聚物与老化7共晶反应和共析反应8形变强化和固溶强化9点缺陷和线缺陷10韧性断裂和脆性断裂四、选择题(每题2分,共36分)1.钢的本质晶粒度:A.是指钢加热过程小刚完成奥氏体转变时的奥氏体的晶粒度,B.是指钢在各种具体热加工后

8、的奥氏体的晶粒度;C.是指钢在规定的加热条件下奥氏体的晶粒度;它反映奥氏体晶粒长大的倾向性。1.共析碳钢加热为奥氏体后,冷却吋所形成的组织主要决定于:A.奥氏体加热吋的温度;B.奥氏体在加热吋

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