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时间:2020-03-31
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1、材料科学基础期末总结1、名词解释(1)匀晶转变:由液相结晶出单相固溶体的过程称为匀晶转变。(2)共晶转变:合金系屮某一定化学成分的合金在一定温度下,同时由液相屮结晶出两种不同成分和不同晶体结构的固相的过稈称为共晶转变。(3)包晶转变:成分为H点的6固相,与它周围成分为B点的液相L,在一定的温度时,6固相与L液相相互作用转变成成分是J点的另一新相Y固溶体,这一转变叫包晶转变或包晶反应。即HJB…包晶转变线,LB+6HTrJ(4)枝晶偏析:合金以树枝状凝尚时,枝晶干屮心部位与枝晶间的溶质浓度明显不同的成分不均匀现象。(5)晶界偏析:晶粒内杂质原了周围形成一个很强的弹性M变场,相应的化学势较
2、高,而晶界处结构疏松,应变场弱,化学势低,所以品粒内杂质会在品界聚集,这种使得溶质在表面或界面上聚集的现象称为晶界偏析(6)亚共晶合金:溶质含量低于共晶成分,凝固时初生相为基体相的共晶系合金。(7)伪共晶:非平衡凝固时,共晶合金可能获得亚(或过)共晶组织,非共晶合金也可能获得全部共晶组织,这种由非共晶合金所获得的全部共晶组织称为伪共晶组织。(8)离异共晶:在共晶转变时,共晶屮与初晶相同的那个相即附肴在初晶相Z上,而剩下的另一相则单独存在于初晶晶粒的晶界处,从而失去共晶组织的特征,这种被分离开来的共晶组织称为离异共晶。(9)纤维组织:当变形量很大时,晶粒变得模糊不清,晶粒已难以分辨而呈现
3、出一片如纤维状的条纹,这称为纤维组织。(10)胞状亚结构:经一定量的槊性变形后,晶体屮的位错线通过运动与交互作用,开始呈现纷乱的不均匀分布,并形成位错缠结,进一步增加变形度时,大量位错发生聚集,并由缠结的位错组成胞状亚结构。(11)加丁•硬化:随着冷变形程度的增加,金属材料强度和硕度指标都有所提高,但艰性、韧性有所下降。(12)结构起伏:液态结构的最重要特征是原了排列为长程无序、短程有序,并且短程有序原了集团不是固定不变的,它是一种此消彼长、I瞬息力•变、尺寸不稳定的结构,这种现象称为结构起伏。(13)能量起伏:能量起伏是指体系屮每个微小体积所实际具有的能量,会偏离体系平均能量水平而瞬
4、时涨落的现彖。(14)垂直长大:对于粗糙界面,由于界面上约有一半的原了位置空着,故液相的原了可以进入这些位置与晶体结合起来,晶体便连续地向液相屮生长,故这种长大方式为垂肓生长。(15)滑移临界分切应力:晶体的滑移是在切应力作用下进行的,但其屮许多滑移系并非同时参与滑移,而只有当外力在某一滑移系屮的分切应力达到一定临界值时,该滑移系方可以首先发生滑移,该分切应力称为滑移的临界分切应力。(16)树枝状长大:当相界面处的温度由于结晶潜热的释放而升高,使液相处于过冷条件时,则可能产生负的温度梯度。此时,相界面上产生的结晶潜热即可通过同相也可通过液相而散失。相界面的推移不只由固相的传热速度所控制
5、,在这种情况下,如果部分的相界曲生长凸出到前面的液相屮,则能处于温度最低(即过冷度最大)的液相屮,使凸出部分的生长速度增大而进一步伸向液相屮。在这种情况下,液■固界面就不可能保持平面状而会形成许多伸向液体的分枝(沿一定的晶向轴),同时在这些晶枝上又有可能会长出二次晶枝,在二次晶枝上再长出三次晶枝,晶体的这种生长方式称为树枝生长或树枝状结晶。2、什么是弹性形变?并用双原子分子模型来解释其物理本质。【答】弹性变形是指外力去除后能够完全恢复的那部分变形,可从原了间结合力的角度来了解它的物理本质。原了处于平衡时,其原子问距为心,势能U处于最低位置,相互作用力为零,这是最稳定的状态。当原子受力后
6、将偏离其平衡位置,原子间距增大时将产生引力;原子间距减小时将产生斥力。这样,外力去除后,原子都会恢复其原來的平衡位置,所产生的变形便完全消失,这就是弹性变形。Hr)3、为什么滑移面和滑移方向往往是金属晶体中原子排列最密的晶面和晶向?【答】这是因为原子密度最大的晶面其面问距最犬,点阵阻力嚴小,因而容易沿着这些面发生滑移;滑移方向为原子密度最大的方向是由于报密排方向上的原子间距最短,即位错b最小。4、0)简述不可形变第二相弥散强化机制。【答】位错绕过机制是不可变形第二相弥散颗粒的强化机制,即由于不可变形颗粒对位错的斥力足够大,位错运动受阻,以弯1111形式向前移动,异号位错相互抵消,留下围
7、绕颗粒的位错环后,位错继续向前滑移。颗粒半径或颗粒间距越小,不可形变第二相弥散强化效果越明显;当颗粒尺寸一定时,体积分数越大,强化效果越好。②简述可形变第二相弥散强化机制。【答】当第二相为可变形微粒时,滑移位错将切过粒了,并使之随同基体一起变形,即所谓切过强化机制。第二相粒了与基体保持共格或半共格、弹性模量的差异、晶体结构碧异等均造成位错运动受阻。此外,增加可变形粒子的尺寸和体积分数,有利于提咼强度。5、分析纯金属生长形态与温度梯度的关系。【答
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