材料成型原理考试整理.doc

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1、注:以下内容有我们班和材加班同学整理,只作复习参考使用!一、辨析题第二章:1、温度梯度:对于一定温度场,沿等温面或等温线某法线方向的温度变化率。①温度梯度越大,图形上反映为等温面(或等温线)越密集。②变化有两种,一种是不断升高,一种是不断降低,即正温度梯度和负温度梯度。③温度梯度是具有方向性的物理量。热扩散率:即热导率与比热和密度乘积的比值;单位为W/(m·k)2、根据固液两相区的宽度,可将凝固过程分为逐层凝固方式与体积凝固方式(或糊状凝固方式)。当固液两相区很窄时称为逐层凝固方式,反之为糊状凝固方式(体积凝固方式),固液两相区宽度介于两者之间的称为“中间凝固方式”第三章:3、

2、均质形核P53非均质形核p55第四、五章4、成分过冷&热过冷热过冷是由于液体具有较大的过冷度时,在界面向前推移的情况下,结晶潜热的释放而产生的负温度梯度所形成的。可出现在纯金属或合金的凝固过程中,一般都生成树枝晶。成分过冷是由溶质富集所产生,只能出现在合金的凝固过程中,其产生的晶体形貌随成分过冷程度的不同而不同,当过冷程度增大时,固溶体生长方式由无成分过冷时的“平面晶”依次发展为:胞状晶→柱状树枝晶→内部等轴晶(自由树枝晶)。5、离异共晶组织有两种情况“晶间偏析”和“晕圈”,它们有何区别?答:离异共晶组织有两种情况:“晶间偏析”和“晕圈”。晶间偏析的形成原因:由系统本身的原因:

3、如果合金成分偏离共晶点很远,初晶相长得很大,共晶成分的残留液体很少,类似于薄膜分布于枝晶之间。当共晶转变时,一相就在初晶相的枝晶上继续长出,而把另一相单独留在枝晶间.由另一相的生核困难所引起:合金偏离共晶成分,初晶相长得较大。如果另一相不能以初生相为衬底而生核,或因液体过冷倾向大而使该相析出受阻时,初生相就继续长大而把另一相留在枝晶间。晕圈的形成原因:由两相在生核能力和生长速度上的差别所引起的,所以在两相性质差别较大的非小晶面-小晶面共晶合金中常见到晕圈组织。7、熔渣的物化性质及与金属的相互作用与熔渣的内部结构有密切联系。关于熔渣的结构,存在两种理论:分子理论和离子理论(a)分

4、子理论的主要依据是室温下对凝固熔渣的相分析和成分分析的结果。其要点如下:液态熔渣是由自由状态化合物和复合状态化合物的分子所组成氧化物与复合物在一定温度下处于平衡状态只有渣中的自由氧化物才能与液体金属和其中的元素发生作用。(b)离子理论基于对熔渣电化学性能的研究。其要点如下:液态熔渣是由正离子和负离子组成的电中性溶液离子在熔渣中的分布、聚集和相互作用取决于其它的综合矩。离子的综合矩越大,说明其静电场越强,与异号离子的引力越大。温度升高时,离子半径增大,综合矩减小液体熔渣与金属之间相互作用的过程,是原子与离子交换电荷的过程。按照分子理论,熔渣的碱度就是熔渣中的碱性氧化物与酸性氧化物

5、浓度的比值。按照离子理论,把液态熔渣中自由氧离子的浓度定义为碱度。渣中自由氧离子的浓度越大,其碱度越大。二、填空题1、热量传递的基本方式有热传导、热对流、热辐射。P312、凝固过程中,对凝固速度和凝固组织特征有重要影响的是固-液界面前沿液相中的温度梯度。3、热传导传热方式是凝固温度场和焊接温度场中热量传递的主要形式。P324、界面热阻对凝固温度场分布形态的影响程度取决于界面热阻在系统热阻中所占的比例大小。P39第三章5、新相与母相的自由能之差即为相变驱动力。6、从原子尺度看固-液界面的微观结构可分为粗糙界面和光滑界面。P587、固-液界面结构主要取决于晶体生长时的热力学条件和晶

6、面取向。P588、晶体生长方式有连续生长和台阶方式生长。台阶形成的方式有三种:形成二维晶核、螺旋位错、孪晶面。P609、描述“成分过冷”程度的两个指标:“成分过冷”的最大过冷度△Tmax及“成分过冷”的区域的宽度△X10、金属-金属间共晶及金属-金属间化合物共晶多为粗糙-粗糙界面共晶;金属-非金属共晶属于粗糙-光滑界面共晶;非金属-非金属属于光滑-光滑界面共晶。11、铸件的宏观组织通常由激冷晶区、柱状晶区和内部等轴晶区所组成。12、细化等轴晶的常用方法:合理的浇注工艺、冷却条件的控制、孕育处理、动力学细化。13、快速凝固方法(作业第5题,可能为简答题)(a)液滴技术:把金属或合

7、金熔体分散成小液滴(气体冲击雾化技术、离心雾化或喷射成形技术)以使这些小液滴在凝固前成为过冷度很大的液态金属气体。(b)急冷快速凝固技术:采用双向高速喷枪的冲击,通过旋转杯或盘的边缘离心力以及电场的作用来实现。标准方法是采用高速气流喷枪或水喷头急冷技术。(c)旋转技术:使液流保持一个很小的截面并与高效冷却器接触,以获得极大的冷却速度。(d)表面熔化技术:使材料的一个薄层快速熔化并与无限大散热器紧密接触,散热器通常是同一种材料或相关材料。14、焊接熔渣的类型(a)盐型熔渣:主要由金属氟酸盐、氯

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