2022年金属学材料学课后习题答案全 .docx
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1、精品_精品资料_1-1.为什么说钢中的 S、P 杂质元素在一般情形下是有害的?答: S 简洁和 Fe 结合形成熔点为 989的 FeS 相,会使钢在热加工过程中产生热脆性. P 与 Fe 结合形成硬脆的 Fe3P 相,使钢在冷变形加工过程中产生冷脆性.1-2.钢中的碳化物按点阵结构分为哪两大类?各有什么特点?答:可以分为简洁点阵结构和复杂点阵结构,简洁点阵结构的特点:硬度较高、熔点较高、稳固性较好.复杂点阵结构的特点:硬度较低、熔点较低、稳固性较差.1-3.简述合金钢中碳化物形成规律.答:当 r C/r M0.59 时,形成复杂点阵结构. 当 r C/r M15%,溶解度微小.间隙固溶体形成的
2、规律: 间隙固溶体总是有限固溶体, 其溶解度取决于溶剂金属的晶体结构和间隙元素的原子尺寸. 间隙原子在固溶体中总是优先占据有利的位置.间隙原子的溶解度随溶质原 子的尺寸的减小而增大.同一溶剂金属不同的点阵结构,溶解度是不同的,C、 N原子在 y-Fe 中的溶解度高于a-Fe .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1-23.在相同成分的粗晶粒和细晶粒钢中,偏聚元素的偏聚程度有什么不同?答:粗晶粒更简洁产生缺陷,偏聚程度大,细晶粒偏聚程度小.1-5试述钢在退火态、淬火态及淬火 - 回火态下,不同元素的分布状况.答:退火态:非碳化物形成元素绝大多数固溶于基体中,而碳化物形成元素视C和本身
3、量多少而定.优先形成碳化物,余量溶入基体.淬火态:合金元素的分布与淬火工艺 有关.溶入 A 体的因素淬火后存在于M、B 中或残余 A 中,未溶者仍在 K中. 回火态: 低温回火, 置换式合金元素基本上不发生重新分布.400,Me开头重新分布.非K形成元素仍在基体中, K 形成元素逐步进入析出的K中,其程度取决于回火温度和时间.1-6 有哪些合金元素剧烈阻挡奥氏体晶粒的长大?阻挡奥氏体晶粒长大有什么好处?答:Ti 、Nb、V 等强碳化物形成元素能够细化晶粒, 从而使钢具有良好的强韧度协作, 提高了钢的综合力学性能.1-7 哪些合金元素能显著提高钢的淬透性?提高钢的淬透性有何作用?答:在结构钢中,
4、提高马氏体淬透性作用显著的元素从大到小排列:Mn、Mo、Cr 、Si 、Ni 等. 作用:一方面可以使工件得到匀称而良好的力学性能,满意技术要求.另一方面,在淬火时,可选用比较缓和的冷却介质,以减小工件的变形与开裂倾向.1-8 .能明显提高回火稳固性的合金元素有哪些?提高钢的回火稳固性有什么作用?答:提高回火稳固性的合金元素:Cr、Mn、Ni 、Mo、W、V、Si作用:提高钢的回火稳固性, 可以使得合金钢在相同的温度下回火时,比同样碳含量的碳钢具有更高的硬度和强度.或者在保证相同强度的条件下,可在更高的温度下回火,而使韧性更好些.1-9 第一类回火脆性和其次类回火脆性是在什么条件下产生的?如何
5、减轻和排除?答:第一类回火脆性 : 脆性特点: 不行逆. 与回火后冷速无关. 断口为晶界脆断.产生缘由:钢在 200-350 回火时, Fe3C薄膜在奥氏体晶界形成,减弱了晶界强度.杂质元素 P、S、Bi 等偏聚晶界,降低了晶界的结合强度.防止措施:降低钢中杂质元素的含量.用Al 脱氧或加入 Nb铌、V、Ti 等合金元素细化奥氏体晶粒. 加入 Cr、Si 调整温度范畴. 采纳等温淬火代替淬火回火工艺.其次类回火脆性:脆性特点:可逆.回火后满冷产生,快冷抑制.断口为晶界脆断.产生缘由:钢在 450-650 回火时,杂质元素 Sb、S、As 或 N、P 等偏聚于晶界,形成网状或片状化合物,降低了晶
6、界强度.高于回火脆性温度,杂质元素扩散离开了晶界或化合物分解了.快冷抑制了杂质元素的扩散.防止措施: 降低钢中的杂质元素.加入能细化A 晶粒的元素 Nb、V、Ti 加入适量的 Mo、W元素.防止在其次类回火脆性温度范畴回火.1-10 就合金元素对铁素体力学性能、 碳化物形成倾向、 奥氏体晶粒长大倾向、 淬透性、回火稳固性和回火脆性等几个方面总结以下元素的作用:Si 、Mn、Cr 、Mo、W、V、Ni .答: Si : Si 是铁素体形成元素,固溶强化成效显著.强度增加,韧性减小 Si 是非碳化物形成元素,增大钢中的碳活度,所以含Si 钢的脱 C倾向和石墨化倾向较大. Si 量少时, 假如以化合
7、物形式存在, 就阻挡奥氏体晶粒长大, 从而细化 A 晶粒, 同时增大了钢的强度和韧性.Si 提高了钢的淬透性,使工件得到匀称而良好的力学性能.在淬火时,可选用比较缓和的冷却介质,以减小工件的变形与开裂倾向. Si 提高钢的低温回火稳固性, 使相同回火温度下的合金钢的硬度高于碳钢. Si 能够防止第一类回火脆性.Mn: Mn强化铁素体, 在低合金一般结构钢中固溶强化成效较好. 强度增加, 韧性减小 Mn 是奥氏体形成元素,促进 A 晶粒长大,增大钢的过热敏锐性. Mn 使 A 等可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_温转变曲线右移, 提高钢的淬透性. Mn提高钢的回火稳固性, 使相同回
8、火温度下的合金钢的硬度高于碳钢. Mn促进有害元素在晶界上的偏聚, 增大钢回火脆性的倾向.Cr: Cr 是铁素体形成元素,固溶强化成效显著.强度增加,韧性减小 Cr 是碳化物形成元素,能细化晶粒,改善碳化物的匀称性.Cr 阻挡相变时碳化物的形核长大, 所以提高钢的淬透性. Cr 提高回火稳固性, 使相同回火温度下的合金钢的硬度高于碳钢. Cr 促进杂质原子偏聚,增大回火脆性倾向.Mo:W类似于 Mo 是铁素体形成元素, 固溶强化成效显著. 强度增加, 韧性减小是较强碳化物形成元素,所以能细化晶粒,改善碳化物的匀称性,大大提高钢的回火稳固性.阻挡奥氏体晶粒长大,细化A 晶粒,同时增大了钢的强度和
9、韧性.能提高钢的淬透性,使工件得到匀称而良好的力学性能.在淬火时,可选用比较缓和的冷却介质,以减小工件的变形与开裂倾向.能有效的抑制有害元素的偏聚,是排除或减轻钢其次类回火脆性的有效元素.V: Ti 、Nb 类似于 V是铁素体形成元素,固溶强化成效显著.强度增加,韧性减小是强碳化物形成元素,形成的VC质点稳固性好,弥散分布,能有效提高钢的热强性 和回火稳固性.阻挡 A 晶粒长大的作用显著,细化A 晶粒,同时增大了钢的强度和韧性. 提高钢的淬透性,排除回火脆性.Ni:是奥氏体形成元素,促进晶粒长大,增大钢的过热敏锐性.强度增加,韧性增加是非碳化物形成元素,增大钢中的碳活度,所以含Ni 钢的脱 C
10、 倾向和石墨化倾向较大.对 A 晶粒长大的影响不大.能提高钢的淬透性, 使工件得到匀称而良好的力学性能.在淬火时,可选用比较缓和的冷却介质,以减小工件的变形与开裂倾向.提高回火稳固性, 使相同回火温度下的合金钢的硬度高于碳钢. 促进钢中有害元素的偏聚,增大钢的回火脆性.1-11 依据合金元素在钢中的作用,从淬透性、回火稳固性、奥氏体晶粒长大倾向、韧性和回火脆性等方面比较以下钢号的性能:40Cr、40CrNi 、 40CrMn、40CrNiMo答:淬透性: 40CrNiMo40CrMn 40CrNi 40Cr由于在结构钢中,提高马氏体淬透性作用显著的元素从大到小排列:Mn、Mo、Cr、Si 、N
11、i ,而合金元素的复合作用更大. 回火稳固性:40CrNiMo40CrMn 40CrNi40Cr奥氏体晶粒长大倾向: 40CrMn40Cr 40CrNi40CrNiMo韧性: 40CrNiMo40CrNi40CrMn40Cr Ni 能够改善基体的韧度 回火脆性: 40CrNi40CrMn40Cr40CrNiMoMo降低回火脆性1-12 为什么 W、Mo、V 等元素对珠光体转变阻挡作用大,而对贝氏体转变影响不大?答:对于珠光体转变,不仅需要C 的扩散和重新分布,而且仍需要W、Mo、V 等 K 形成元素的扩散,而间隙原子碳在A 中的扩散激活能远小于W、Mo、V 等置换原子的扩散激活能,所以 W、M
12、o、V 等 K 形成元素扩散是珠光体转变时碳化物形核的掌握因素.V 主要是通过推迟碳化物形核与长大来提高过冷奥氏体的稳固性W、Mo除了推迟碳化物形核与长大外, 仍增大了固溶体原子间的结合力、 铁的自扩散激活能, 减缓了 C的扩散. 贝氏体转变是一种半扩散型相变,除了间隙原子碳能作长距离扩散外,W、Mo、V 等置换原子都不能显著的扩散. W、Mo、V 增加了 C 在 y 相中的扩散激活能,降低了扩散系数,推迟了贝氏体转变,但作用比Cr、Mn、Ni 小.1-13 为什么钢的合金化基本原就是“复合加入”?试举两例说明合金元素复合作用的机理.答:由于合金元素能对某些方面起积极的作用,但很多情形下仍有不
13、期望的副作用,因此材料的合金化设计都存在不行防止的冲突.合金元素有共性的问题, 但也有不同的个可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_性.不同元素的复合,其作用是不同的,一般都不是简洁的线性关系,而是相互补充,相互加强. 所以通过合金元素的复合能够趋利避害,使钢获得优秀的综合性能.例子:Nb-V 复合合金化: 由于 Nb 的化合物稳固性好, 其完全溶解的温度可达1325-1360 .所以在轧制或锻造温度下仍有未溶的Nb,能有效的阻挡高温加热时A 晶粒的长大, 而 V 的作用主要是沉淀析出强化.Mn-V 复合: Mn有过热倾向,而 V 是减弱了 Mn的作用.Mn能降低碳活度, 使稳固性很
14、好的 VC溶点降低, 从而在淬火温度下 VC也能溶解很多,使钢获得较好的淬透性和回火稳固性.1-14 合金元素 V 在某些情形下能起到降低淬透性的作用,为什么?而对于40Mn2 和42Mn2V,后者的淬透性稍大,为什么?答:钒和碳、氨、氧有极强的亲和力,与之形成相应的稳固化合物.钒在钢中主要以碳化物的形式存在.其主要作用是细化钢的组织和晶粒,降低钢的强度和韧性.当在高温溶入固溶体时,增加淬透性.反之,如以碳化物形式存在时,降低淬透性.1-15 怎样懂得“合金钢与碳钢的强度性能差异, 主要不在于合金元素本身的强化作用, 而在于合金元素对钢相变过程的影响. 并且合金元素的良好作用,只有在进行适当的
15、热处理条件下才能表现出来”?答:合金钢与碳钢性能差异表现为: 1碳素钢淬透性差 2碳钢的高温强度低,红硬性差 3碳钢不能获得良好的综合性能4碳钢不具有特殊的性能合金钢中除含硅和锰作为合金元素或脱氧元素外,仍含有其他合金元素 如铬、 镍、钼、钒、钛、铜、钨、铝、钴、铌、锆和其他元素等,有的仍含有某些非金属元素如硼、氮等,添加的合金元素作用不在于本身的强化作用,而在于对钢相变过程的影响.处理钢时,钢的相变包括 1、加热过程中的奥氏体转变.2 、冷却过程中的珠光体、贝氏体及马氏体转变. 3 、发生马氏体转变后的再加热 回火 转变.1在加热时, 合金元素能影响奥氏体的形成速度以及奥氏体的晶粒大小.2在
16、冷却时, a. 对珠光体, 大部分合金元素推迟 P 的转变、珠光体转变温度区的影响及珠光体转变产物的碳化物类型的影响.b. 对贝氏体, 合金元素 Cr, Ni , Mn能降低 FA 与 F 的自由能差,削减相变驱动力,减慢A 分解, 降低了贝氏体的转变速度, 推迟其转变. Cr,Mn又是碳化物形成元素, 阻碍 C 原子的扩散.剧烈阻碍贝氏体的形成.Mo,W作用不明显. Si ,对 B 有推迟作用,缘由是剧烈提高 Fe 的结合力,阻碍 C原子从 Fe 中脱溶. Co , Al 能提高 F,同时提高 C 的扩散速度,加速 B 形成. C. 对马氏体,主要是对对M转变温度的影响,即 Ms Mf 点的
17、影响.除 Co,Al 外,大多数合金元素固溶在A 中,均使 Ms点下降,增加残余 A 的含量 3回火转变时,合金元素能提高钢的回火稳固性,以及产生二次硬化.因此合金元素在钢的整个相变过程中都起到了特别明显的作用,提高了钢材的性能.合金的主要作用:a. 产生相变,如扩大某个相区奥氏体区以得到某种对应的特殊性能.b. 细化晶粒,改善机械性能,如缺口敏锐性、淬透性.c.转变热处理工艺,如提高钢材的热处理组织 的稳固性,降低热处理温度、缩短热处理时间、提高热处理质量.合金钢的热处理工艺有很多, 所得到的组织都有不同的性能,只有依据对钢性能不同的需求挑选适当的热处理条件,才能获得合适的组织,充分发挥合金
18、元素的作用.假如钢的热处理条件不适当,会影响合金元素在钢中的作用.例如,热处理温度过高,影响强碳化物的形成,会影响钢的性能.1-16 合金元素提高钢的韧度主要有哪些途径?答:细化奥氏体晶粒 -如 Ti 、V、Mo 提高钢的回火稳固性 -如强 K 形成元素改善基体韧度 -Ni细化碳化物 -适量的 Cr、V 降低或排除钢的回火脆性 W、Mo在保证强度水平下,适当降低含碳量,提高冶金质量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_通过合金化形成肯定量的残余奥氏体1-17 40Cr、40CrNi 、40CrNiMo 钢, 其油淬临界淬透直径 Dc 分别为 25-30mm、40-60mm、60-10
19、0mm,试说明淬透性成倍增大的现象.答:在结构钢中,提高马氏体淬透性作用 显著的元素从大到小排列:Mn、Mo、Cr、Si 、Ni 等.Cr、Ni 、Mo都能提高淬透性, 40Cr、40CrNi 、40CrNiMo 单一加入到复合加入, 淬透性从小到大. 较多的 Cr 和 Ni 的适当协作可大大提高钢的淬透性,而Mo提高淬透性的作用特别显著.1-18钢的强化机制有哪些?为什么一般钢的强化工艺都采纳淬火- 回火? 答:四种强化机制:固溶强化、位错强化、细晶强化和其次相弥散强化.由于淬火 +回火工艺充分利用了细晶强化 , 固溶强化、位错强化、其次相强化这四种强化机制.1 淬火后获得的马氏体是碳在 -
20、Fe 中的过饱和间隙固溶体 , 碳原子起到了间隙固溶强化效应.2 马氏体形成后,奥氏体被分割成很多较小的取向不同的区域,产生了细晶强化作用.3 淬火形成马氏体时,马氏体中的位错密度增高,从而产生位错强化效应. 4 淬火后回火时析出的碳化物造成剧烈的其次相强化,同时也使钢的韧性得到了改善. 综上所述:无论是碳钢仍是合金钢,在淬火 - 回火时充分利用了强化材料的四种机制,从而使钢的机械性能的潜力得到了充分的发挥.所以获得马氏体并进行相应的回火是钢的最经济最有效的综合强化手段.1-20试说明含 Mn稍高的钢易过热.而含Si 的钢淬火加热温度应稍高,且冷作硬化率较高,不利于冷变形加工.答: Mn是奥氏
21、体形成元素,降低钢的A1 温度,促进晶粒长大,增大钢的过热敏锐性. Si 是铁素体形成元素,提高了钢的A1 温度,所以含 Si 钢往往要相应的提高淬火温度.冷作硬化率高,材料的冷成型性差.合金元素溶入基体,点阵产生不同程度的畸变,使冷作硬化率提高,钢的延展性下降.1-24试述金属材料的环境和谐性设计的思路答:金属材料的使用,不仅要考虑产品的性能要求,更应考虑材料在生命周期内与环境的协调性. 将 LCA方法应用到材料设计过程中产生的新概念,它要求在设计时要充分兼顾性 能、质量、成本和环境和谐性,从环境和谐性的角度对材料设计提出指标及建议.尽量不使用环境和谐性不好的元素,即将枯竭性元素和对生态环境
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