金属材料学考试真题及答案.doc
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1、、选择题1、细化晶粒对钢性能的奉献是 强化同时韧化 ;提高钢淬透性的主要作用是 使零件整个断面性能趋于全都,能承受比较缓和的方式冷却 。2、滚动轴承钢 GCr15 的Cr 质量分数含量为 % 。滚动轴承钢中碳化物不均匀性主要是指 碳化物液析 、 带状碳化物 、 网状碳化物 。3、选择零件材料的一般原则是 使用性能要求 、工艺性要求 和 经济性要求等 。4、但凡扩大区的元素均使Fe-C 相图中 S、E 点向 左下 方移动,例 Ni、Mn 等元素;凡封闭区的元素使 S、E 点向 左上 方移动,例 Cr、Si、Mo 等元素。S 点左移意味着 共析碳含量削减 ,E 点左移意味着 消灭莱氏体的碳含量削减
2、 。5、铝合金可分铸造铝合金和变形铝,变形铝又可分 硬铝 、 超硬铝 、 锻铝和防锈铝。6、H62 是表示 压力加工黄铜 的一个牌号,主要成份及名义含量是 Cu62%、Zn38%。7、在非调质钢中常用微合金化元素有 Ti、V、Nb、N 等,这些元素的主要作用是细化组织和相间沉淀析出强化。8、球铁的力学性能高于灰铁是由于球铁中石墨的 断面切割效应 、石墨应力集中效应 要比灰铁小得多。9、铝合金热处理包括 固溶处理 和时效硬化两过程,和钢的热处理最大区分是铝合金没有同素异构相变。1、钢的合金化根本原则是多元适量、复合参加。在钢中细化晶粒作用较大的合金元素有 Ti、V、Nb等,细化晶粒对钢性能的作用
3、是 既强化又韧化。2、在钢中,常见碳化物形成元素有 Ti、Nb、V、Mo、W、Cr、 按强弱挨次排列,列举 5 个以上。钢中二元碳化物分为两类:r /r 为简洁 点阵构造,有MC 和 M C 型;r /r 为 简单点阵构造,cM2cM有 M C、 M C 和 M C 型。23 67 333、选择零件材料的一般原则是 使用性能要求 、 工艺性要求 和 经济性要求等。汽车变速箱齿轮常用 20CrMnTi 钢制造,经渗碳和淬回火热处理。4、奥氏体不锈钢 1Cr18Ni9 晶界腐蚀倾向比较大,产生晶界腐蚀的主要缘由是 晶界析出 CrC ,导致23 6晶界区贫 Cr,为防止或减轻晶界腐蚀,在合金化方面主
4、要措施有降低碳量、 参加Ti、V、Nb 强碳化物元素 。5、影响铸铁石墨化的主要因素有 碳当量、冷却速度。球墨铸铁在浇注时要经过孕育处理和 球化处理。6、铁基固溶体的形成有肯定规律,影响组元在置换固溶体中溶解状况的因素有: 溶剂与溶质原子的点阵构造、 原子尺寸因素、 电子构造。7、对耐热钢最根本的性能要求是 良好的高温强度和塑性、 良好的化学稳定性。常用的抗氧化合金元素是Cr、Al、Si。杂 点阵构造,有M C、 M C 和CMM C型。两者相比,前者的性能特点是硬度高、CM熔点高和稳37 323 6定性好 。1、钢中二元碳化物分为二类:r/ r ,为 复2、凡能扩大 区的元素使铁碳相图中S、
5、E 点向左下 方移动,例 MnNi 等元素列出 2 个;使 区缩小的元素使 S、E 点向左上方移动, 例Cr 、Mo、W等元素列出 3 个。3、提高钢淬透性的作用是获得均匀的组织,满足力学性能要求、能实行比较缓慢的冷却方式以削减变形、开裂倾向。4、高锰耐磨钢如 ZGMn13经水韧处理后得到奥氏体 组织。在高应力磨损条件下,硬度提高而耐磨,其缘由是加工硬化及奥氏体中析出K 和应力诱发马氏体相变。5、对热锻模钢的主要性能要求有 高热强性 、 良好的热疲乏抗力 、良好的冲击韧性 和良好的淬透性及耐磨性。常用钢号有 5CrNiMo 写出一个。6、QT600-3 是 球墨铸铁 ,“600”表示抗拉强度6
6、00MPa ,“3”表示延长率 3%。H68 是 黄铜,LY12 是硬铝,QSn4-3 是 锡青铜。7、在非调质钢中常用微合金化元素有 Ti、V等写出 2 个,这些元素的主要作用是细化晶粒组织和弥散沉淀强化。8、铝合金热处理包括固溶处理和时效硬化两过程,和钢的热处理最大的区分是 加热过程中没有同素异构转变。1、钢的强化机制主要有 固溶强化 、 位错强化 、 细晶强化 、 沉淀强化 。 其中细晶强化对钢性能的奉献是既提高强度又改善塑、韧性。2、提高钢淬透性的作用是 获得均匀的组织,满足力学性能要求、能实行比较缓慢的冷却方式以削减变形、开裂倾向。3、滚动轴承钢 GCr15 的 Cr 质量分数含量为
7、 %左右 。滚动轴承钢中碳化物不均匀性主要是指 碳化物液析、碳化物带状 、碳化物网状 。4、选择零件材料的一般原则是 满足力学性能要求、 良好的工艺性能 、经济性和环境协调性等其它因素。5、但凡扩大区的元素均使 Fe-C 相图中 S、E 点向左下方移动,例Mn、Ni 等元素写出 2 个;凡封闭区的元素使S、E 点向左上方移动,例 Cr、Mo 等元素写出 2 个。S 点左移意味着 共析碳含量降低。6、QT600-3 是球墨铸铁,“600”表示抗拉强度不小于 600MPa,“3”表示延长率不小于 3%。7、H68 是黄铜,LY12 是硬铝,QSn4-3 是锡青铜。8、在非调质钢中常用微合金化元素有
8、 Ti、V等写出 2 个,这些元素的主要作用是细晶强化和沉淀强化。9、铝合金热处理包括固溶处理和 时效硬化两过程,和钢的热处理最大的区分是没有同素异构转变。二、解释题1、高速钢有很好的红硬性,但不宜制造热锤锻模。高速钢虽有高的耐磨性、红硬性,但韧性比较差、在较大冲击力下抗热疲乏性能比较差,高速钢没有能满足热锤锻模服役条件所需要高韧性和良好热疲乏性能的要求。2、在一般钢中,应严格把握杂质元素 S、P 的含量。S 元素在钢中会形成低熔点989FeS,在 1000以上的热压力加工过程中会熔化,使钢在热压力加工中产生热脆;P 元素在钢中会形成硬脆的Fe P 相,使钢在冷加工中产生应力集中而发生冷脆。3
9、所以,一般钢中 S、P 常看作杂质元素,应严格把握的含量。3、9SiCr 钢和 T9 钢相比,退火后硬度偏高,在淬火加热时脱碳倾向较大。9SiCr 虽然与 T9 含碳量一样,但由于它含有Cr、Si 合金元素,Si 是非K 形成元素,固溶强化基体的作用较大,因此退火后硬度偏高。另外 Si 提高碳皇度,促进石墨化,因此在加热时脱碳倾向较大。6、奥氏体不锈钢 1Cr18Ni9 晶界腐蚀倾向比较大。在奥氏体不锈钢 1Cr18Ni9 焊接后,在焊缝及热影响区简洁在晶界析出Cr 的碳化物Cr C236从而导致晶界贫 Cr,低于 1/8 规律的Cr%,使电极电位大大降低,从而导致晶界腐蚀。1、40Mn2 钢
10、淬火加热时,过热敏感性比较大。在 C%较低时,Mn 可以细化珠光体。在C%较高时,Mn 加强了C 促进奥氏体晶粒长大的作用,且降低了A1温度。因此 40Mn2 钢过热敏感性比较大。2、40CrNiMo 钢正火后,切削性能比较差。40CrNiMo 钢因含有Ni、Cr 能提高淬透性,正火后都能得到很多马氏体组织,使切削性能变差。3、球墨铸铁的强度和塑韧性都要比灰口铸铁好。球铁中,石墨呈球形,灰口铁石墨呈片状。球状石墨对基体的切割作用和石墨的应力集中效应大大小于片状,球铁基体的利用率大大高于灰口铁,所以球墨铸铁的强度和塑韧性都要比灰口铸铁好。4、铝合金的晶粒粗大,不能靠重加热热处理来细化。由于铝合金
11、不象钢基体在加热或冷却时可以发生同素异构转变,因此不能像钢一样可以通过加热和冷却发生重结晶而细化晶粒。5、H68、H70 俗称弹壳黄铜,常用于制造炮弹壳、子弹壳。H68、H70 组织中只有单相 组织,它的塑性较好,因此适合制造一些需要进展深冲加工的零件如炮弹壳、子弹壳等。1、高速钢的回火工艺常承受:回火温度 560左右,回火 3 次。由于高速钢中高合金度马氏体的回火稳定性格外好,在 560左右回火,才能弥散析出特别碳化物,产生硬化。同时在 560左右回火,使材料的组织和性能到达了最正确状态。一次回火使大局部的残留奥氏体发生了马氏体转变,二次回火使第一次回火时产生的淬火马氏体回火,并且使残留奥氏
12、体更多地转变为马氏体,三次回火可将残留奥氏体把握在适宜的量,并且使内应力消退得更彻底2、在低合金高强度构件用钢中,Si、Mn 元素的参加量有限制,一般 Si%,Mn2%。Si、Mn 元素都能强化铁素体,在低合金高强度构件用钢中可以提高钢的强度,但是当Si%、Mn2%时,却显着地降低钢的塑性。所以,在低合金高强度构件用钢中,Si、Mn 元素的参加量有限制。3、Si 是非碳化物形成元素,但能有效地提高钢的低温回火稳定性。Si 虽然是非碳化物形成元素,但在低温回火时可以抑制-Fe C 的形成和转变为Fe C,即有效地阻挡了x3Fe C 的形核、长大及转变。所以能有效地提高钢的低温回火稳定性34、4C
13、r13 含碳量质量分数为%左右,但已是属于过共析钢。Cr 元素使共析S 点向左移动,当 Cr 含量到达肯定程度时,S 点已左移到小于%C,所以 4Cr13 是属于过共析钢。5、40 CrNi 钢淬火高温回火后常用水或油冷却。40 CrNi 钢含有 Cr、Ni 元素,而Cr、Ni 促进了钢的回火脆性,所以 40 CrNi 钢高温回火脆性倾向较大, 回火后快冷能抑制高温回火脆性,所以常用水或油冷却。4、高锰钢ZGMn13在 Acm以上温度加热后空冷得到大量的马氏体,而水冷却可得到全部奥氏体组织。高锰钢在 Acm以上温度加热后得到了单一奥氏体组织,奥氏体中合金度高高C、高 Mn,使钢的Ms 低于室温
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