机械制造基础工程材料及热加工工艺基础绝密.docx
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1、机械制造基础工程材料及热加工工艺基础绝密绝对最全!工程材料与热加工拒绝盗版!第1章材料的力学性能一、选择题1金属材料在静载荷作用下,抵抗变形和毁坏的能力称为_C_。A.塑性B.硬度C.强度D.弹性2在测量薄片工件的硬度时,常用的硬度测试方法的表示符号是_C_。A.HBSB.HRCC.HVD.HBW3做疲惫试验时,试样承受的载荷为_B_。A.静载荷B.交变载荷C.冲击载荷D.动载荷二、填空题1金属塑性的指标主要有断后伸长率和断面收缩率两种。2金属的性能包括物理性能、化学性能、工艺性能和力学性能。3常用测定硬度的方法有压入法、刻划法和回跳法测试法。4材料的工艺性能包括铸造性能、锻造性能、焊接性能、
2、切削加工性、热处理性等。5零件的疲惫失效经过可分为疲惫裂纹产生、疲惫裂纹扩展、瞬时断裂三个阶段。三、判定题1用布氏硬度测试法测量硬度时,压头为钢球,用符号HBS表示。()2材料的断裂韧度大于材料的应力场强度因子的,材料的宏观裂纹就会扩展而导致材料的断裂。()四、概念及考虑题1硬度,硬度的表示方法。答:1硬度:材料在外表局部体积内抵抗变形十分是塑性变形、压痕或刻痕的能力;2硬度的表示方法:布氏硬度:HBS(钢头:淬火钢球)或HBW钢头:硬质合金球洛氏硬度:HR维氏硬度:HV2韧性,冲击韧性。3疲惫断裂4提高疲惫强度的途径。第2章金属的晶体构造与结晶一、名词解释晶体:是指原子离子、分子在三维空间有
3、规则地周期性重复排列的物体;晶格:是指原子离子、分子在空间无规则排列的物体;晶胞:通常只从晶格中选取一个能完全反响晶格特征的、最小的几何单元来分析晶体中原子的排列规律,这个最小的几何单元成为晶胞;晶粒:多晶体中每个外形不规则的小晶体;晶界:晶粒与晶粒间的界面;共晶转变:在一定温度下,由一定成分的液一样时结晶出成分一定的两个固相的经过;结晶:原子从排列不规则的液态转变为排列规则的晶态的经过。二、问答题1金属中常见的晶体构造有哪几种?答:1体心立方晶格2面心立方晶格3密排六方晶格2实际晶体的晶体缺陷有哪几种类型?答:1点缺陷2线缺陷(3)面缺陷3固溶体的类型有哪几种答:1间隙固溶体2置换固溶体4纯
4、金属的结晶是由哪两个基本经过组成的答:1晶核的构成2晶核的长大5何谓过冷现象和过冷度过冷度与冷却速度有何关系?答:1过冷现象:金属的实际结晶温度低于理论结晶温度;过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度的差;2结晶时冷却速度越大,过冷度就越大,金属的实际结晶温度就越低。6晶粒大小对金属的力学性能有何影响细化晶粒的常用方法有哪几种答:1一般情况下,晶粒越细,金属的强度、塑性和韧性就越好;2增加过冷度变质处理振动或搅拌7什么是共析转变?共晶转变与共析转变有何异同?答:1共析转变:在恒定的温度下,由一个特定成分的固一样时分解成两个成分和构造均不同的新固相的转变2共晶反响母相是液相,而共析反响的是固相;共析
5、反响较共晶反响需要更大的过冷度:共析反响常出现母相与子相的比容不同而产生容积的变化,进而引起大的内应力。第3章铁碳合金状态图重点熟悉铁碳合金状态图一、名词解释1同素异构转变:金属在固态下随温度的改变,由一种晶格转变为另一种晶格的现象2.铁素体F:铁素体是碳在-Fe中构成的间隙固溶体,体心立方晶格。性能与纯铁相近,塑性、韧性好,强度、硬度低。它在钢中一般呈块状或片状。奥氏体A:奥氏体是碳在-Fe中构成的间隙固溶体,面心立方晶格。因其晶格间隙尺寸较大,故碳在-Fe中的溶解度较大,有很好的塑性。渗碳体FeC:铁和碳互相作用构成的具有复杂晶格的间隙化合物。渗碳体具3有很高的硬度,但塑性很差,延伸率接近
6、于零。在钢中以片状存在或网络状存在于晶界。在莱氏体中为连续的基体,有时呈鱼骨状。珠光体P:由铁素体和渗碳体组成的机械混合物。铁素体和渗碳体呈层片状。珠光体有较高的强度和硬度,但塑性较差。莱氏体Ld:由奥氏体和渗碳体组成的机械混合物。莱氏体中,渗碳体是连续分布的相,奥氏体呈颗粒状分布在渗碳体基体上。由于渗碳体很脆,所以莱氏体是塑性很差的组织。二、填空题1珠光体是由铁素体和渗碳体组成的机械混合物共析组织)。2莱氏体是由奥氏体和渗碳体组成的机械混合物(共晶组织)。3奥氏体在1148时碳的质量分数可达2.11%,在727时碳的质量分数为0.77%。4.根据室温组织的不同,钢可分为亚共析钢、共析钢和过共
7、析钢。共析钢的室温组织为珠光体;亚共析钢的室温组织为铁素体+珠光体;过共析钢的室温组织为珠光体+Fe3C。6碳的质量分数为0.77%的铁碳合金称为共析钢,其奥氏体冷却到S点(727)时会发生共析转变,从奥氏体中同时析出铁素体和渗碳体的混合物,称为珠光体。7奥氏体和渗碳体组成的共晶产物称为莱氏体,其碳的质量分数为6.69%。8亚共晶白口铸铁碳的质量分数为2.11%4.3%,其室温组织为P+Fe3C+Ld。9过共晶白口铸铁碳的质量分数为4.3%6.69%,其室温组织为Ld+Fe3C。10过共析钢碳的质量分数为0.77%2.11%,其室温组织为P+Fe3C。11亚共析钢碳的质量分数为0.0218%0
8、.77%,其室温组织为F+P。三、选择题1铁素体为_A_晶格,奥氏体为_B_晶格。A.体心立方B.面心立方C.密排六方D.复杂的2Fe-Fe3C状态图上的ES线,用代号_B_表示,PSK线用代号_A_表示。A.A1B.AcmC.A33Fe-Fe3C状态图上的共析线是_C_,共晶线是_A_。A.ECF线B.ACD线C.PSK线四、判定题1金属化合物的特性是硬而脆,莱氏体的性能也是硬而脆,故莱氏体属于金属化合物。()2渗碳体中碳的质量分数为6.69%。()3Fe-Fe3C状态图中,A3温度是随碳的质量分数增加而上升的。()4碳溶于-Fe中所构成的间隙固溶体称为奥氏体。()第4章钢的热处理重点把握C
9、曲线中各区域和温度点的意义1何谓钢的热处理?常用的热处理工艺有哪些?答:1将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却,以获得所需要的组织与性能的工艺。2整体热处理:退火、正火、淬火和回火;外表热处理:感应加热外表淬火、火焰加热外表淬火和激光加热外表淬火;化学热处理:渗碳、渗氮、碳氮共渗等2简述共析钢加热时奥氏体构成的经过。答:共析钢加热时奥氏体的构成经过可分为下面4个阶段:奥氏体晶核的构成奥氏体的长大残余渗碳体的溶解奥氏体成分的均匀化3为何要控制奥氏体晶粒大小?怎样控制奥氏体晶粒的大小?答:1奥氏体晶粒的大小将影响冷却构成后钢的组织和性能2钢在加热经过中,加热温度和保温时间必须限制在一
10、定的范围内,以获得更细小而均匀的奥氏体晶粒;快速加热和短时间保温4解释下列名词:(1)索氏体、托氏体、贝氏体、马氏体;索氏体:在650600温度范围内构成层片较细的珠光体。托氏体:在600550温度范围内构成片层极细的珠光体。贝氏体:在含碳量过饱和的相基体上弥散分布的细小的碳化物亚稳组织;马氏体:奥氏体以大于c的冷却速度冷却时,过冷奥氏体直接冷却到Ms线下面,奥氏体就转变为了马氏体。(2)过冷奥氏体、残余奥氏体;过冷奥氏体:当温度降到A1下面的时候,处于过冷状态的奥氏体残余奥氏体:Mf转变结束后剩余的奥氏体。 (3)退火、正火、淬火、回火、外表淬火;退火:将钢加热到适当的温度后,保温一定的时间
11、,然后缓慢冷却,以获得近似平衡组织的热处理工艺;正火:将工件加热到ACc3或ACcm以上3050,保温一定时间后从炉中取出在空气中冷却的热处理工艺。淬火:将钢加热到临界温度以上的适当温度,经保温后,以大于该钢的淬火临界冷却速度进行冷却,以获得马氏体或贝氏体组织的热处理工艺。回火:将淬火钢重新加热到A1下面某一温度,保温后冷却到室温的热处理工艺。外表淬火:通过对零件外表的快速加热,使其很快到达淬火温度,在热量尚未充分传到心部时立即进行淬火。(4)淬透性、淬硬性;淬透性:钢在淬火后获得淬硬层深度大小的能力。淬硬性:钢在淬火后获得最高硬度的能力。机械制造基础工程材料及热加工工艺基础绝密机械制造基础工
12、程材料及热加工工艺基础绝密火和去应力退火。2完全退火和等温退火用于亚共析钢成分的碳钢和合金钢的铸件、锻件及热轧型材;有时也用于焊接构造。球化退火主要用于共析或过共析成分的碳钢及合金钢。扩散退火主要用于合金钢铸锭和铸件;去应力退火主要用于消除铸件、锻件、焊接件、冷冲压件或冷拔件及机加工的残余内应力。8举例讲明钢的淬透性、淬硬深度和淬硬性三者之间的区别。9回火的目的是什么?淬火钢在回火经过中显微组织发生哪些变化答:1回火的目的是降低淬火钢的脆性,减少或消除内应力,使组织趋于稳定并获得所需要的性能。2马氏体的分解200下面残余奥氏体的转变200300碳化物的转变300450渗碳体的长大和铁素体的再结
13、晶450-Ac110什么叫回火脆性?生产中怎样防止回火脆性答:1回火脆性:在某些温度范围内回火时,钢的韧性不仅没有提高,反而显著下降的脆化现象;2第一类回火脆性不可避免,只能在第二回火脆性中采取措施防止,即提高钢的纯度;小截面工件回火后采用快冷油冷或水冷;大截面工件参加一定量的钨和钼。11下面讲法能否正确。(1)钢的淬火冷却速度愈快,所获得的硬度愈高,淬透性也愈好。(2)钢的合金元素越多,淬火后的硬度越高。(3)淬火钢回火后的性能主要取决于回火后的冷却速度。12何谓外表热处理?外表淬火的目的是什么常用的外表淬火有哪几种?1外表热处理:仅对工件表层进行热处理,以改变表层组织和性能的工艺。2外表淬
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