工程材料复习题整理版.docx

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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。一、名词解释:金属:指具有良好的导电性和导热性,有一定的强度和塑性,并具有光泽的物质,如铁、铝和铜等。合金:是一种金属元素与其它金属元素或非金属元素,经过熔炼或其它方法结合的具有金属特性的物质。金属力学性能:指金属在力或能的作用下所显示出来的一系列力学特性。如弹性、强度、硬度、塑性、韧性等。强度:指在外力作用下,材料抵抗变形和断裂的能力。塑性:指材料在力的作用下断裂前产生永久变形的能力。硬度:材料抵抗硬物压人其表面的能力。冲击韧度:材料抵抗冲击载荷的能力。

2、断裂韧度:材料抵抗裂纹扩展的能力。疲劳强度:表征材料抵抗疲劳破坏的能力。晶体:原子(或分子)在三维空间做有规律的周期性重复排列的固体。晶格:抽象地用于描述原子在晶体中排列规律的三维空间几何点阵。晶胞:晶格中能够代表晶格特征的最小几何单元。单晶体:晶体由一个晶格排列方位完全一致的晶粒组成,具有各向异性。晶体的各向异性:晶体在不同方向具有不同性能的现象。多晶体:晶体是由许多颗晶格排列方位不相同的晶粒组成,具有各向同性。组元:组成合金最基本、独立的物质(能够是金属元素、非金属元素也能够是稳定的化合物)。相:合金中具有同一化

3、学成分、同一结构和原子聚集状态,并以界面互相分开的、均匀的组成部分。间隙固溶体:溶质原子分布于溶剂的晶格间隙中所形成的固溶体。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。置换固溶体:溶质原子溶入溶质晶格并占据溶质晶格位置所形成的固溶体。固溶强化:因溶质原子溶入而使固溶体的强度和硬度升高的现象。第二相(弥散)强化:在合金中,金属化合物若以细小的粒状均匀分布在固溶体相的基体上使合金的强度、硬度进一步提高的现象。过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差。细晶强化:金属的强度、塑性和韧性都随晶粒的细化而提高。

4、同素异构性:同一金属在不同温度下具有不同晶格类型的现象。合金相图:在十分缓慢的冷却条件下,合金状态与温度和成分之间关系的图形。(状态图、平衡图)。共晶转变:指具有一定成分的液态合金,在一定温度下,同时结晶出两种不同的固相的转变。退火:将金属或合金加热到适当温度,保温一定时间,随炉缓慢冷却的热处理工艺。正火:将钢件加热至Ac3或Accm线以上30~50℃,适当保温后,在空气中冷却至室温的热处理工艺。淬火:将钢件加热到Ac3或Ac1线以上30~50℃,保温后急冷,以获得马氏体、贝氏体等不稳定组织的热处理工艺。热脆:晶界处

5、存在的低熔点组成相,在热压力加工过程中所表现的开裂现象。冷脆性:由于磷的存在,使得室温下钢的塑性和韧性急剧下降,产生低温脆性的现象。二、填空题:1、金属材料一般可分为(黑色)金属和(有色)金属两类。2、工程材料的性能包括(使用)性能和(工艺)性能。3、工程材料的使用性能包括(力学)性能、(物理)性能和(化学)性能。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。4、疲劳断裂的过程包括(裂纹产生)、(裂纹扩展)和(疲劳断裂)。5、填出下列力学性能指标

6、的符号:屈服强度(σs)、抗拉强度(σb)、洛氏硬度标尺(HRC)、断后伸长率(δ)、断面收缩率(φ)、冲击韧度(αK)。6、常见的三种硬度表示为(布氏硬度HB)、(洛氏硬度HR)和(维氏硬度HV)。7、晶体与非晶体的根本区别是(原子排列是否有规律)。8、金属晶格的基本类型有(体心立方晶格)、(面心立方晶格)和(密排六方晶格)三种。9、实际金属的晶体缺陷有(点缺陷)、(线缺陷)和(面缺陷)三类。10、实际晶体中主要存在三类缺陷,其中点缺陷有(空位)和(间隙原子)等;线缺陷有(位错);面缺陷有(晶界)等。11、合金相的

7、结构分为(固溶体)和(金属化合物)两大类。12、在大多数情况下,溶质在溶剂中的溶解度随着温度升高而(增加)。13、按照溶质原子在溶剂中位置的不同,固溶体分为(置换固溶体)和(间隙固溶体)。14、固溶体按溶解度大小不同分为(有限固溶体)和(无限固溶体)。15、金属结晶的过程是一个(晶核形成)和(晶粒长大)的过程。16、金属结晶的必要条件是(过冷度)。17、金属结晶时,(冷却速度)越大,过冷度越大,金属的(实际结晶)温度越低。18、金属的晶粒越细小,其强度、硬度(越高),塑性韧性(越好)。19、金属结晶时晶粒的大小主要决

8、定于其(形核率)和(晶核的长大速度),一般可经过(增加过冷度法)或(变质处理)来细化晶粒。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。20、铁有三种同素异构体,在912℃以下时为(体心立方-Fe)晶格;在912℃以上,1394℃以下时为(面心立方-Fe)晶格;高于1394℃而低于熔点时为(体心立方δ-Fe)晶格。21、铁碳合金

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