金相知识题库.doc

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1、金属材料学复习题一、名词解释1.金属的力学性能——是指金属在力作用下所显示的与弹性和非弹性反应相关或涉及应力—应变关系的性能。主要有强度、塑性、硬度韧性及疲劳强度等。2.强度——是指金属抵抗永久变形(塑性变形)和断裂的能力。3.屈服点——拉伸力不增加,变形量继续的现象称为屈服,对应的S点即为屈服点。4、抗拉强度——试样断裂前所承受的最大拉伸力(N牛顿)与试样原始横截面积(mm2)的比值,用σb表5.塑性——是指金属在断裂前材料发生不可逆永久变形的能力6.断后伸长率δ——是指试样拉断后的标距伸长量与原始标距的百分比7.断面收缩率ψ——是指试样拉断后,缩颈处横

2、截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比8.硬度——指金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。9.疲劳强度——在循环应力作用下能经受无限次循环而不发生断裂的最大应力称为金属的疲劳强度。用σ-1表示10.韧性——指金属在断裂前吸收变形能量的能力。11.金属的物理性能——指金属固有的属性,包括密度、熔点、导热性、热膨胀性、磁性等12.金属的化学性能——指金属在室温或高温时抵抗各种化学介质所表现出来的性能,包括耐腐蚀性、抗氧化性、化学稳定性等13.晶体——指原子按一定规律排列的固态物质。如金刚石、石墨及一切固态金属及其合金都是晶体。14.非晶体—

3、—指原子呈不规则排列的固态物质。如玻璃、沥青、松香15.晶格——这种抽象的用于描述原子在晶格中规则排列方式的空间几何图形称为结晶格子,简称晶格16.晶胞——组成晶格的最小几何单元称为晶胞17.单晶体——晶格位相(原子排列方向)完全单一致的晶体称为单晶体。18.多晶体——由许多晶粒组成的晶体称为多晶体。19.晶界——晶粒与晶粒之间的界面称为晶界。20.结晶——纯金属或合金由液态转变为固态的过程称为结晶。21.过冷度——金属液的实际结晶温度T1与理论结晶温度T0的之差称为过冷度。22.变质处理——即在浇注前在金属液中加入少量其他难容的固体微粒(变质剂:钛、锆、

4、铝)充当人工晶核,增加了形核率,使晶粒细化,这种使晶粒细化的方法称为变质处理23.同素异构转变——铁、锰、钛等少数金属在结晶后还会继续发生晶格类型的转变,即称为同素异构转变。24.合金——即合金是由两种或两种以上的元素所组成的金属材料25.相——合金中具有同一化学成分、同一晶格形式并以界面分开的各个均匀组成部分称为相。26.组织——用金相观察方法看到的由形态、尺寸不同和分布方式不同的一种或多种相构成的总体,称为组织27.固溶体——在固态下两种或两种以上的物质相互溶解而形成的均匀相。如铜镍合金就是以铜(溶剂)和镍(溶质)形成的固溶体。28.铁素体——碳(C)

5、溶解于α-Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体,用符号F或(α)表示。29.渗碳体——铁与碳形成的金属化合物,其中碳的含量为6.69%。渗碳体的分子式为Fe3C。30.奥氏体——碳(C)溶解于γ-Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体,用符号(γ)表示。31.珠光体——由铁素体和渗碳体组成的机械混合物,用符号P表示。32.莱氏体——奥氏体与渗碳体的混合物称为莱氏体,用符号Ld表示。33.Fe—Fe3C相图——是表示在极缓慢冷却(或加热)的条件下,不同化学成分的铁碳合金组织状态随温度变化的图形,实际是铁与Fe3C(Fe—Fe3C)的合金相图。34.非合金钢——是指Wc

6、≤2.11%,并含有少量的硅、锰、硫、磷等杂质元素的铁碳合金。35.热脆——FeS与Fe形成低熔点的共晶体,熔点为985℃,分布在奥氏体晶界上,当钢材在1000~1200℃进行压力加工(锻造或轧制)时,共晶体熔化,使钢材变脆,这种现象称为“热脆”。36.冷脆——磷在钢中能全部溶于铁素体中,可提高铁素体的强度和硬度;但在室温下却使钢的塑性和韧性急剧下降,低温时变脆,这种现象称为“冷脆”。二、填空题1、金属材料的性能分为使用性能和工艺性能。2、金属材料的使用性能包括物理性能、化学性能和力学性能;工艺性能包括铸造性能、锻造性能、焊接性能、热处理工艺性能和切削加工

7、性能。3、金属材料的力学性能包括强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度。4、强度是指金属抵抗永久变形(塑性变形)和断裂的能力。5、断裂前材料发生不可逆永久变形的能力称为塑性。其主要判据为“断后伸长率δ”和“断面收缩率ψ”。6、塑性是指金属在断裂前材料发生不可逆永久变形的能力。7、洛氏硬度根据压头类型及总试验力的不同,常用的标尺有HRA、HRB和HRC三种8、金属的物理性能包括密度、熔点、导热性、导电性、热膨胀性、磁性等9、金属的化学性能包括耐腐蚀性、抗氧化性、化学稳定性。10、金属的变形一般分为弹性变形和塑性变形两种。不能随外力的去除而消失的变形称为塑性(永久)

8、变形。11、如果零件工作时所受的应力低于材料的σs或σr0.2,则

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