材料科学与基础.doc

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1、材料科学与基础————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:7.当塑性变形程度较大时,再结晶形核机制通常是,塑性变形程度较小时,再结晶形核机制通常是。8.金属在冷塑性变形中的残余应力主要有、和,其中导致构件出现外观变形是的。14、单晶体常温下的塑性变形主要有和,其中是基本形式。15、冷变形金属中的织构主要有织构和织构,金属的回复分为三种类型:、和。1、固态相变主要包括三个基本变化:、、,在共析钢的冷却过程中,转变是无扩散型相变,转变半扩散型相变,转变无扩散型相变。3

2、、多晶体金属常温下的塑性变形主要有和,其中是基本形式。8、退伙后的金属塑性变形后其位错密度,强度。3.铅板在室温下的加工属于()A热加工;B冷加工;C再结晶;4、进行回复退火可以实现()A应力消除,组织不变;B应力大大下降,组织不变;C应力消除,组织改变;D应力大大下降,组织改变5、金属在热加工时产生的纤维组织将使金属具有()A.各向异性;B.各向同性;C.伪无向性。6.钢在再结晶温度以下的变形()。A.有加工硬化,有再结晶现象;B.无加工硬化,无再结晶现象;C.有加工硬化,无再结晶现象;D.无加工硬化,有再结晶现象。固熔强化应变硬化:冷变形后的金属随着变形

3、量的增加,其强度、硬度增加、塑性、韧性下降的现象。扩散:由于热运动导致原子或者分子在介质中的迁移现象。热加工:金属在再结晶温度以上的加工变形。上坡扩散:原子由低浓度处向高浓度处扩散的现象。微观内应力:塑性变形中平衡于晶粒尺寸范围内的内应力。流线:热变形中的某些枝晶偏析、夹杂物、第二相将随着组织变形而伸长,沿变形方向呈纤维状分布,晶粒发生再结晶,形成新的等轴晶粒,这种组织称为流线。纤维组织:塑性变形后的金属其晶粒组织沿着变形方向被拉长而成纤维状的条纹,这种组织称为纤维组织。择优取向:塑性变形过程中当变形量很大时,各个晶粒的取向大致趋于一致的现象。流线:热加工过

4、程中的脆性夹杂、第二相在变形中破碎呈链状,塑性夹杂呈带状、线状,在宏观试样上呈现一条条的细线,这样的组织为流线。1.再结晶过程的驱动力是什么,为什么它不是相变?(4分)答:冷塑性变形的金属中存在大量储存能,造成晶粒中存在严重的点阵畸变,这是导致发生再结晶过程的驱动力。再结晶过程中晶粒的晶格类型保持不变。化学成分保持不变,所以尽管再结晶过程也有形核和长大,但不是相变。(4分)2.简述冷塑性变形后的金属加热时组织和性能的变化。(4分)5、冷卷弹簧经过加工之后性能上有什么特点,为了避免工件在使用中出现过早的破坏,在冷卷成型后通常进行什么处理,原理是什么。(4分)冷

5、卷弹簧在加工之后往往存在加工硬化的特点,内应力也比较大。为此对冷卷弹簧常常需要进行去应力退火,使其组织稳定,应力消除,即进行回复退火处理。5、什么是再结晶,一次再结晶,什么是二次再结晶,静态再结晶?这几者有什么区别。(6分)答:(6分)再结晶指的是冷变形金属在加热后通过新晶粒的形核、长大。以无畸变的等轴晶粒取代变形晶粒的过程,该过程不是相变但是有显微组织的彻底改组。驱动力是点阵畸变能下降。相比于再结晶后的晶粒异常长大,此过程称为一次再结晶。二次再结晶指再结晶过程完成后出现的少数晶粒突发性、迅速粗化的现象,好像在再结晶后均匀细小的等轴晶粒中重新发生了再结晶,称

6、为二次再结晶。驱动力是晶界能的下降。静态再结晶相对于动态再结晶而言,指的是变形后高温下保温发生的再结晶过程,其本质上就是再结晶过程。6、孪生变形的显微组织具有什么特点。(3分)答:孪生变形后得到孪晶,在抛光的试样表面可以看见浮凸,经过重新抛光后,尽管表面浮凸可以去除,但是因为孪晶区域的位向改变,所以在偏光或浸蚀后依然可以看见。3、金属铸件能否通过再结晶退火来细化晶粒?为什么?比较再结晶和二次再结晶的异同?(6分)答:不能,因为金属的铸件当中没有大量的点阵畸变,不存在再结晶的驱动力,因此不能。(2分)二者相比,驱动力不同,结晶后的组织不同,再结晶后的组织细小,

7、均匀,二次再结晶后的组织由少量的非常粗大的组织。二者性能不同,再结晶后的组织力学性能均匀,强度较高。二次再结晶的组织降低了材料的强度、塑性,使力学性能下降。相同点:二者组织当中没有加工硬化和残余应力。(4分)4、比较下列概念再结晶、二次再结晶、动态再结晶。再结晶和纯铁的同素异构转变有什么异同。(10分)答:再结晶是指冷变形后的金属在随后加热过程中出现组织变为变形前的无畸变等轴状晶粒、消除加工硬化的过程,驱动力是点阵畸变。二次再结晶指再结晶过程结束后通过晶界迁移而造成的少数晶粒异常长大的现象,驱动力是总界面能的下降。动态再结晶指在热加工过程中出现的再结晶过程,

8、驱动力与再结晶相同。(6分)纯铁的多晶型转变与钢的再

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