答案-机械工程材料课后习题答案.pdf
《答案-机械工程材料课后习题答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《答案-机械工程材料课后习题答案.pdf(44页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、机械工程材料思考题参考答案第一章 金属的晶体结构与结晶1.解释下列名词点缺陷,线缺陷,面缺陷,亚晶粒,亚晶界,刃型位错,单晶体,多晶体,过冷度,自发形核,非自发形核,变质处理,变质剂。答:点缺陷:原子排列不规则的区域在空间三个方向尺寸都很小,主要指空位间隙原子、置换原子等。线缺陷:原子排列的不规则区域在空间一个方向上的尺寸很大,而在其余两个方向上的尺寸很小。如位错。面缺陷:原子排列不规则的区域在空间两个方向上的尺寸很大,而另一方向上的尺寸很小。如晶界和亚晶界。亚晶粒:在多晶体的每一个晶粒内,晶格位向也并非完全一致,而是存在着许多尺寸很小、位向差很小的小晶块,它们相互镶嵌而成晶粒,称亚晶粒。亚晶
2、界:两相邻亚晶粒间的边界称为亚晶界。刃型位错:位错可认为是晶格中一部分晶体相对于另一部分晶体的局部滑移而造成。滑移部分与未滑移部分的交界线即为位错线。如果相对滑移的结果上半部分多出一半原子面,多余半原子面的边缘好像插入晶体中的一把刀的刃口,故 称“刃型位错”。单晶体:如果一块晶体,其内部的晶格位向完全一致,则称这块晶体为单晶体。多晶体:由多种晶粒组成的晶体结构称为“多晶体过冷度:实际结晶温度与理论结晶温度之差称为过冷度。自发形核:在一定条件下,从液态金属中直接产生,原子呈规则排列的结晶核心。非自发形核:是液态金属依附在一些未溶颗粒表面所形成的晶核。变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固
3、态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增力 口,从而提高了形核率,细化晶粒,这种处理方法即为变质处理。变质剂:在浇注前所加入的难熔杂质称为变质剂。2.常见的金属晶体结构有哪几种?a-F e、丫 -F e、A l、C u、N i、P b、C r、V、M g、Z n 各属何种晶体结构?答:常见金属晶体结构:体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;a-Fe、Cr、V 属于体心立方晶格;Y-F e、Al、C u、Ni、P b 属于面心立方晶格;M g、Z n 属于密排六方晶格;3.配位数和致密度可以用来说明哪些问题?答:用来说明晶体中原子排列的紧密程度。晶体中配位数和致
4、密度越大,则晶体中原子排列越紧密。4.晶面指数和晶向指数有什么不同?答:晶向是指晶格中各种原子列的位向,用晶向指数来表示,形式为 八时;晶面是指晶格中不同方位上的原子面,用晶面指数来表示,形式为(以/)。5.实际晶体中的点缺陷,线缺陷和面缺陷对金属性能有何影响?答:如果金属中无晶体缺陷时,通过理论计算具有极高的强度,随着晶体中缺陷的增加,金属的强度迅速下降,当缺陷增加到一定值后,金属的强度又随晶体缺陷的增加而增加。因此,无论点缺陷,线缺陷和面缺陷都会造成晶格崎变,从而使晶体强度增加。同时晶体缺陷的存在还会增加金属的电阻,降低金属的抗腐蚀性能。6.为何单晶体具有各向异性,而多晶体在一般情况下不显
5、示出各向异性?答:因为单晶体内各个方向上原子排列密度不同,造成原子间结合力不同,因而表现出各向异性;而多晶体是由很多个单晶体所组成,它在各个方向上的力相互抵消平衡,因而表现各向同性。7.过冷度与冷却速度有何关系?它对金属结晶过程有何影响?对铸件晶粒大小有何影响?答:冷却速度越大,则过冷度也越大。随着冷却速度的增大,则晶体内形核率和长大速度都加快,加速结晶过程的进行,但当冷速达到一定值以后则结晶过程将减慢,因为这时原子的扩散能力减弱。过冷度增大,F 大,结晶驱动力大,形核率和长大速度都大,且 N 的增加比G 增加得快,提高了 N 与 G 的比值,晶粒变细,但过冷度过大,对晶粒细化不利,结晶发生困
6、难。8.金属结晶的基本规律是什么?晶核的形成率和成长率受到哪些因素的影响?答:金属结晶的基本规律是形核和核长大。受到过冷度的影响,随着过冷度的增大,晶核的形成率和成长率都增大,但形成率的增长比成长率的增长快;同时外来难熔杂质以及振动和搅拌的方法也会增大形核率。9.在铸造生产中,采用哪些措施控制晶粒大小?在生产中如何应用变质处理?答:采用的方法:变质处理,钢模铸造以及在砂模中加冷铁以加快冷却速度的方法来控制晶粒大小。变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒。机械振动、搅拌。第二章金属的塑性变
7、形与再结晶1.解释下列名词:加工硬化、回复、再结晶、热加工、冷加工。答:加工硬化:随着塑性变形的增加,金属的强度、硬度迅速增加;塑性、韧性迅速下降的现象。回复:为了消除金属的加工硬化现象,将变形金属加热到某一温度,以使其组织和性能发生变化。在加热温度较低时,原子的活动能力不大,这时金属的晶粒大小和形状没有明显的变化,只是在晶内发生点缺陷的消失以及位错的迁移等变化,因此,这时金属的强度、硬度和塑性等机械性能变化不大,而只是使内应力及电阻率等性能显著降低。此阶段为回复阶段。再结晶:被加热到较高的温度时,原子也具有较大的活动能力,使晶粒的外形开始变化。从破碎拉长的晶粒变成新的等轴晶粒。和变形前的晶粒
8、形状相似,晶格类型相同,把这一阶段称为“再结晶”。热加工:将金属加热到再结晶温度以上一定温度进行压力加工。冷加工:在再结晶温度以下进行的压力加工。2.产生加工硬化的原因是什么?加工硬化在金属加工中有什么利弊?答:随着变形的增加,晶粒逐渐被拉长,直至破碎,这样使各晶粒都破碎成细碎的亚晶粒,变形愈大,晶粒破碎的程度愈大,这样使位错密度显著增加;同时细碎的亚晶粒也随着晶粒的拉长而被拉长。因此,随着变形量的增加,由于晶粒破碎和位错密度的增加,金属的塑性变形抗力将迅速增大,即强度和硬度显著提高,而塑性和韧性下降产生所谓“加工硬化”现象。金属的加工硬化现象会给金属的进一步加工带来困难,如钢板在冷轧过程中会
9、越轧越硬,以致最后轧不动。另一方面人们可以利用加工硬化现象,来提高金属强度和硬度,如冷拔高强度钢丝就是利用冷加工变形产生的加工硬化来提高钢丝的强度的。加工硬化也是某些压力加工工艺能够实现的重要因素。如冷拉钢丝拉过模孔的部分,由于发生了加工硬化,不再继续变形而使变形转移到尚未拉过模孔的部分,这样钢丝才可以继续通过模孔而成形。3.划分冷加工和热加工的主要条件是什么?答:主要是再结晶温度。在再结晶温度以下进行的压力加工为冷加工,产生加工硬化现象;反之为热加工,产生的加工硬化现象被再结晶所消除。4.与冷加工比较,热加工给金属件带来的益处有哪些?答:(1)通过热加工,可使铸态金属中的气孔焊合,从而使其致
10、密度得以提高。(2)通过热加工,可使铸态金属中的枝晶和柱状晶破碎,从而使晶粒细化,机械性能提高。(3)通过热加工,可使铸态金属中的枝晶偏析和非金属夹杂分布发生改变,使它们沿着变形的方向细碎拉长,形成热压力加工“纤维组织”(流线),使纵向的强度、塑性和韧性显著大于横向。如果合理利用热加工流线,尽量使流线与零件工作时承受的最大拉应力方向一致,而与外加切应力或冲击力相垂直,可提高零件使用寿命。5.为什么细晶粒钢强度高,塑性,韧性也好?答:晶界是阻碍位错运动的,而各晶粒位向不同,互相约束,也阻碍晶粒的变形。因此,金属的晶粒愈细,其晶界总面积愈大,每个晶粒周围不同取向的晶粒数便愈多,对塑性变形的抗力也愈
11、大。因此,金属的晶粒愈细强度愈高。同时晶粒愈细,金属单位体积中的晶粒数便越多,变形时同样的变形量便可分散在更多的晶粒中发生,产生较均匀的变形,而不致造成局部的应力集中,引起裂纹的过早产生和发展。因此,塑性,韧性也越好。6.金属经冷塑性变形后,组织和性能发生什么变化?答:晶粒沿变形方向拉长,性能趋于各向异性,如纵向的强度和塑性远大于横向等;晶粒破碎,位错密度增加,产生加工硬化,即随着变形量的增加,强度和硬度显著提高,而塑性和韧性下降;织构现象的产生,即随着变形的发生,不仅金属中的晶粒会被破碎拉长,而且各晶粒的晶格位向也会沿着变形的方向同时发生转动,转动结果金属中每个晶粒的晶格位向趋于大体一致,产
12、生织构现象;冷压力加工过程中由于材料各部分的变形不均匀或晶粒内各部分和各晶粒间的变形不均匀,金属内部会形成残余的内应力,这在一般情况下都是不利的,会引起零件尺寸不稳定。7.分析加工硬化对金属材料的强化作用?答:随着塑性变形的进行,位错密度不断增加,因此位错在运动时的相互交割、位错缠结加剧,使位错运动的阻力增大,引起变形抗力的增加。这样,金属的塑性变形就变得困难,要继续变形就必须增大外力,因此提高了金属的强度。8.已知金属鸨、铁、铅、锡的熔点分别为3380C、1538 3 2 7 C、232C,试计算这些金属的最低再结晶温度,并分析鸨和铁在1100下的加工、铅和锡 在 室 温(20)下的加工各为
13、何种加工?答:T 再=0.4T 熔;铛 T 再=0.4*(3380+273)卜273=1188.2;铁 T 再=0.4*(1538+273)-273=451.4;铅 T 再=0.4*(327+273)-273=-33;锡T 再=0.4*(232+273)-273=-71.由于鸨 T 再 为 1188.2 IIOOC,因此属于热加工;铁T再为451.4 1100,因此属于冷加工;铅T再为-33C C(%)F e 3 CC:共 晶 点 1 1 4 8 4.3 0%C,在这一点上发生共晶转变,反应式:L c AK+Fe3C,当冷到1 1 4 8 C 时具有C点成分的液体中同时结晶出 具 有 E点成分
14、的奥氏体和渗碳体的两相混合物一一莱氏体(-+%。)E:碳在7-F e 中的最大溶解度点1 1 4 8 c 2.1 1%C6:0-彘=7-株同素异构转变点(人 3)91 2 0%CH:碳在S-F e 中的最大溶解度为1 4 95 0.0 9%CJ:包晶转变点1 4 95 0.1 7%C 在这一点上发生包晶转变,反应式:LB+3H A/当冷却到1 4 95 c 时具有B点成分的液相与具有H点成分的固相6 反应生成具有J 点成分的固相A oN:y-P e o S-F e 同素异构转变点(A4)13940%CP:碳在a-Fe中的最大溶解度点0.0218%C 727S:共 析 点 727 0.77%C在
15、这一点上发生共析转变,反应式:A,o Fp+Fe3c,当冷却到727c时从具有S 点成分的奥氏体中同时析出具有P 点成分的铁素体和渗碳体的两相混合物一一珠 光 体 P(Fp+Fe3c)ES线:碳在奥氏体中的溶解度曲线,又称Acm温度线,随温度的降低,碳在奥化体中的溶解度减少,多余的碳以Fe3c形式析出,所以具有 0.77%2.11%C的钢冷却到Acm线 与 PSK线之间时的组织A+Fe3C,从A中析出的f e3c称为二次渗碳体。GS线:不同含碳量的奥氏体冷却时析出铁素体的开始线称A3线,GP线则是铁素体析出的终了线,所以GSP区的显微组织是尸+A。PQ线:碳在铁素体中的溶解度曲线,随温度的降低
16、,碳在铁素体中的溶解度减少,多余的碳以Fe3c形式析出,从口中析出的fe3c称为三次渗碳体程3。小,由于铁素体含碳很少,析出的 3。川很少,一般忽略,认为从727冷却到室温的显微组织不变。P S K 线:共析转变线,在这条线上发生共析转变&o 弓+民 3。,产物(P)珠光体,含碳量在0.026.69%的铁碳合金冷却到727c时都有共析转变发生。6.简述Fe-Fe3c相图中三个基本反应:包晶反应,共晶反应及共析反应,写出反应式,标出含碳量及温度。答:共析反应:冷却到727C时具有S 点成分的奥氏体中同时析出具有P 点成分的铁素体和渗碳体的两相混合物。Y 0.8 Fo.O2+Fe3C6.69包晶反
17、应:冷却到1495c时具有B点成分的液相与具有H点成分的固相6反应生成具有J点成分的固相A。LO.5+6O.I1495ae,Y 0,16共晶反应:U 4 8 C时具有C点成分的液体中同时结晶出具有E点成分的奥氏体和渗碳体的两相混合物。L 3,电 一 Y2,U+F e 3 c6.697.何谓碳素钢?何谓白口铁?两者的成分组织和性能有何差别?答:碳素钢:含 有0.0 2%2.1 4%C的铁碳合金。白口铁:含大于2.1 4%C的铁碳合金。碳素钢中亚共析钢的组织由铁素体和珠光体所组成,其中珠光体中的渗碳体以细片状分布在铁素体基体上,随着含碳量的增加,珠光体的含量增加,则钢的强度、硬度增加,塑性、韧性降
18、低。当含碳量达到0.8%时就是珠光体的性能。过共析钢组织由珠光体和二次渗碳体所组成,含碳量 接 近1.0%时,强度达到最大值,含碳量继续增加,强度下降。由于二次渗碳体在晶界形成连续的网络,导致钢的脆性增加。白口铁中由于其组织中存在大量的渗碳体,具有很高的硬度和脆性,难以切削加工。8.亚共析钢、共析钢和过共析钢的组织有何特点和异同点。答:亚共析钢的组织由铁素体和珠光体所组成。其中铁素体呈块状。珠光体中铁素体与渗碳体呈片状分布。共析钢的组织由珠光体所组成。过共析钢的组织由珠光体和二次渗碳体所组成,其中二次渗碳体在晶界形成连续的网络状。共同点:钢的组织中都含有珠光体。不同点:亚共析钢的组织是铁素体和
19、珠光体,共析钢的组织是珠光体,过共析钢的组织是珠光体和二次渗碳体。9.分析含碳量分别为0.2 0%、0.6 0%,0.8 0%、1.0%的铁碳合金从液态缓冷至室温时的结晶过程和室温组织.答:0.8 0%C:在1 2点间合金按匀晶转变结晶出A,在2点结晶结束,全部转变为奥氏体。冷 到3点 时(7 2 7),在恒温下发生共析转变,转变结束时全部为珠光体P,珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体,当温度继续下降时,珠光体中铁素体溶碳量减少,其成分沿固溶度 线PQ变化,析出三次渗碳体/G u,它常与共析渗碳体长在一起,彼此分不出,且数量少,可忽略。室温时组织P o0.60%C:合金在12点间按匀晶转变结晶出A
20、,在 2 点结晶结束,全部转变为奥氏体。冷到3 点时开始析出F,3-4点A 成分沿GS线变化,铁素体成分沿GP线变化,当温度到4 点时,奥氏体的成分达到S 点成分(含碳0.8%),便发生共析转变,形成珠光体,此时,原先析出的铁素体保持不变,称为先共析铁素体,其成分为0.02%C,所以共析转变结束后,合金的组织为先共析铁素体和珠光体,当温度继续下降时,铁素体的溶碳量沿PQ线变化,析出三次渗碳体,同样玲3。川量很少,可忽略。所以含碳0.40%的亚共析钢的室温组织为:F+P1.0%C:合金在12点间按匀晶转变结晶出奥氏体,2 点结晶结束,合金为单相奥氏体,冷却到3 点,开始从奥氏体中析出二次渗碳体F
21、e3,Fe3Gl沿奥氏体的晶界析出,呈网状分布,3-4间Fe3Gl不断析出,奥氏体成分沿ES线变化,当温度到达4 点(727)时,其含碳量降为0.77%,在恒温下发生共析转变,形成珠光体,此时先析出的FesGi保持不变,称为先共析渗碳体,所以共析转变结束时的组织为先共析二次渗碳体和珠光体,忽略行3。川。室温组织为二次渗碳体和珠光体。1 0.指出下列名词的主要区别:1)一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体、共晶渗碳体与共析渗碳体;答:一次渗碳体:由液相中直接析出来的渗碳体称为一次渗碳体。二次渗碳体:从A中析出的程3。称为二次渗碳体。三次渗碳体:从E 中析出的Fe3c称为三次渗碳体/esGn。共晶渗
22、碳体:经共晶反应生成的渗碳体即莱氏体中的渗碳体称为共晶渗碳体。共析渗碳体:经共析反应生成的渗碳体即珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体。2)热脆与冷脆。答:热脆:S在钢中以F e S 形成存在,F e S 会与F e 形成低熔点共晶,当钢材在 1 0 0 0 C 1 2 0 0 C 压力加工时,会沿着这些低熔点共晶体的边界开裂,钢材将变得极脆,这种脆性现象称为热脆。冷脆:P 使室温下的钢的塑性、韧性急剧降低,并使钢的脆性转化温度有所升高,使钢变脆,这种现象称为“冷脆”。1 1.根 据 F e-F e 3 c 相图,计算:1)室温下,含 碳 0.6%的钢中珠光体和铁素体各占多少;2)室温下,含 碳 1
23、.2%的钢中珠光体和二次渗碳体各占多少;3)铁碳合金中,二次渗碳体和三次渗碳体的最大百分含量。答:1)Wp=(0.6-0.0 2)/(0.8-0.0 2)*1 0 0%=7 4%W 0=l-7 4%=2 6%2)Wp=(2.1 4-1.2)/(2.1 4-0.8)*1 0 0%=7 0%WF e 3 Cn=l-7 0%=3 0%3)WF e 3c n=(2.1 4-0.8)/(6.6 9-0.8)*1 0 0%=2 3%WF e 3c m=0.0 2/6.6 9*1 0 0%=3 3%1 2 .某工厂仓库积压了许多碳钢(退火状态),由于钢材混杂,不知道钢的化学成分,现找出其中一根,经金相分析后
24、,发现其组织为珠光体+铁素体,其中铁素体占8 0%,问此钢材的含碳量大约是多少?答:由于组织为珠光体+铁素体,说明此钢为亚共析钢。Wo=8 0%=(0.8-Wc)/(0.8-0.0 2)*1 0 0%Wc=0.1 8%1 3 .对某退火碳素钢进行金相分析,其组织的相组成物为铁素体+渗碳体(粒状),其中渗碳体占1 8%,问此碳钢的含碳量大约是多少?答:WF e3cn=1 8%=(Wc-0.0 2)/(6.6 9-0.0 2)*1 0 0%Wc=l.2 2%1 4 .对某退火碳素钢进行金相分析,其组织为珠光体+渗碳体(网状),其中珠光体占9 3%,问此碳钢的含碳量大约为多少?答:Wp=9 3%=(
25、2.1 4-Wc)/(2.1 4-0.8)*1 0 0%=7 0%Wc=0.8 9%1 5 .计算F e-1.4%C合金在7 0 0 下各个相及其组分数量和成分。答:含 1.4%C合金属于过共析钢,其组织为珠光体+二次渗碳体,相为铁素体和渗碳体。Wp=(2.1 4-1.4)/(2.1 4-0.8)*1 0 0%=5 5%WF e3 cn=l-5 5 =4 5%W=(6.6 9-1.4)/(6.6 9-0.0 2)*1 0 0%=7 9%WF e3c=l-7 9%=2 1%1 6 .根 据 F e-F e3 c相图,说明产生下列现象的原因:1)含碳量为1.0%的钢比含碳量为0.5%的钢硬度高;答
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 答案 机械工程 材料 课后 习题
限制150内