材料力学性能的试题集.docx
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1、判断1.由内力引起的内力集度称为应力。(x )2当应变为一个单位时,弹性模量即等于弹性应力,即弹性模量是产生100%弹性变形所需 的应力。V )3 .工程上弹性模量被称为材料的刚度,表征金属材料对弹性变形的抗力,其值越大,则在一 样应力条件下产生的弹性变形就越大。X )4 .弹性比功表示金属材料吸收弹性变形功的能力。(V )5 .滑移面和滑移方向的组合称为滑移系,滑移系越少金属的塑性越好。(X )6 .高的屈服强度有利于材料冷成型加工和改善焊接性能。X )7,固溶强化的效果是溶质原子与位错交互作用及溶质浓度的函数,因而它不受单相固溶合金 (或多项合金中的基体相)中溶质量所限制。(X )8 .随
2、着绕过质点的位错数量增加,留下的位错环增多,相当于质点的间距减小,流变应力就 增大。(V )9 .层错能低的材料应变硬度程度小。(X )10 .磨损、腐蚀和断裂是机件的三种主要失效形式,其中以腐蚀的危害最大。X )11 .韧性断裂用肉眼或放大镜观察时断口呈氧化色,颗粒状。(X )12,脆性断裂的断裂面一般与正应力垂直,断口平齐而光亮,长呈放射状或结晶状。V )13 .决定材料强度的最 基本因素是原子间接合力,原子间结合力越高,则弹性模量、熔点 就越小。X )14 .脆性金属材料在拉伸时产生垂直于载荷轴线的正断,塑性变形量几乎为零。(V )15 .脆性金属材料在压缩时除产生一定的压缩变形外,常沿
3、与轴线呈45。方向产生断裂具有 切断特征。(V )16 .弯曲试验主要测定非脆性或低塑性材料的抗弯强度。X )17,可根据断口宏观特征,来判断承受扭矩而断裂的机件性能。V )18.缺口截面上的应力分布是均匀的。(X )19,硬度是表征金属材料软硬程度的一种性能。(V )20 .于降低温度不同,提高应变速率将使金属材料的变脆倾向增大。(X )21 .低温脆性是材料屈服强度随温度降低急剧下降的结果。X22 .体心立方金属及其合金存在低温脆性。J )23 .无论第二相分布于晶界上还是独立在基体中,当其尺寸增大时均使材料韧性下降,韧脆 转变温度升高。V24 .细化晶粒的合金元素因提高强度和塑性使断裂韧
4、度Kic下降。(X )25 .剩余奥氏体是一种韧性第二相,分布于马氏体中,可以松弛裂纹尖端的应力峰,增大裂 纹扩展的阻力,提高断裂韧度Kic。 V )26 .一般大多数构造钢的断裂韧度Kic都随温度降低而升高。X )27 .金属材料的抗拉强度越大,其疲劳极限也越大。(V28 .宏观疲劳裂纹是由微观裂纹的形成、长大及连接而成的。V )29 .材料的疲劳强度仅与材料成分、组织构造及夹杂物有关,而不受载荷条件、工作环境及 外表处理条件的影响。(X )30 .应力腐蚀断裂并是金属在应力作用下的机械破坏与在化学介质作用下的腐蚀性破坏的叠 加所造成的。(X )31 .氢蚀断裂的宏观断口形貌呈氧化色,颗粒状
5、。V )32 .含碳量较低且硫、磷含量较高的钢,氢脆敏感性低。(X )C穿晶断裂和沿晶断裂D韧性断裂和脆性断裂54.金属材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力叫(B)A强度 B硬度C塑性D弹性55、金属的弹性变形是晶格中o (A )A、原子自平衡位置产生可逆位移的反响。B、原子自平衡位置产生不可逆位移的反响。C、原子自非平衡位置产生可逆位移的反响。I)、原子自非平衡位置产生不可逆位移的反响。56、在没当原子间相互平衡力受外力作用而受到破坏时,原子的位置必须作相应调整,即产生位移,以期 外力、引力和(C )三者到达新的平衡。A、作用力B、平衡力C、斥力D、张力5 7、金属的弹性模量是一个对组织不敏
6、感的力学性能指标。温度、加载速率等外在因素对其影响也(a )oA、不大、b、不确定c、很大5 8、金属产生滞弹性的原因可能与( a )有关。A、晶体中点缺陷的移动b、晶体中线缺陷的移动c、晶体中点阵滑移d、晶体晶界缺陷5 9、根据应力-应变曲线的特征,可将屈服分为1 c )三种。(1 )非均匀屈服(2 )均匀屈服(3)连续屈服(4 )间隔屈服a、(l)3)(4) bc、m(2)(3) d、(2)(3)(4)6 0、影响屈服强度的内因(D)(1)基体金属的本性及晶格类型(2)溶质原子(3)晶粒大小和亚构造(4)第二相 b、(l)2)(4) c、 (213)14)6 1、2、影响屈服强度的外因(a
7、 )(1)温度(2)应变速率增大(3)应力状态b、 (1)(3) c、 (1)(2) d、 (2)(3)62、应变硬化指数n:反映b )A、金属材料抵抗均匀脆性变形的能力。B、金属材料抵抗均匀塑性变形的能力。C、金属材料抵抗不均匀塑性变形的能力。D、金属材料抵抗不均匀脆性变形的能力。63、应变硬化指数n的意义(c)(1) n较大,抗偶然过载能力较强;安全性相对较好;(2)反映了金属材料抵抗、阻止继续塑性变形的能力,表征金属材料应变硬化的性能指标;(3)应变硬化是强化金属材料的重要手段之一,特别是对不能热处理强化的材料;(4)提高强度,降低塑性,改善低碳钢的切削加工性能。A、( 1 ) 2 )
8、( 3 ) b、( 1 ) ( 2 ) c、( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) d、64、影响塑性的因素(a )(1)细化晶粒,塑性提高(2)软的第二相塑性提高;固溶、硬的第二相等,塑性降低。(3)温度提高,塑性提高A、 1 ) 1 2 ) ( 3 ) b、( 1 ) 2 ) c、1 1 ) d、(2)(3)65、韧性断裂的断裂特点(b )断裂前发生明显宏观塑性变形力5% ,断裂面一般平行于最大切应力,并与主应力成45 ,断口呈纤维 状,暗灰色;断裂时的名义应力高于屈服强度;裂纹扩展慢,消耗大量塑性变形能。A、 1 1 2 ) b、( 1 ) ( 2 ) 3 ) c、1 1 ) ( 3 ) d
9、、 ( 2 ) ( 3 )66、脆性断裂的断裂特点(B)断裂前不发生明显塑性变形力5%,断裂面一般与正应力垂直,断口平齐而光亮,常呈放射状或结晶状;断裂时材料承受的工作应力往往低于屈服强度一低应力断裂;裂纹扩展快速、突然。A、 1 ) 1 2 ) b、( 1 ) ( 2 ) 3 ) c、( 1 ) ( 3 ) d、 (2)(3)67、解理裂纹扩展的条件:(b )(1)存在拉应力;(2)外表能ys较低;(3)裂纹长度大于临界尺寸。A、 1 ) ( 2 ) b、( 1 ) ( 2 ) 3 ) c、( 1 ) ( 3 ) d、 (2)(3)68、应力状态软性系数(c )单向拉伸:a=()扭转:()单
10、向压缩:()A、0.5 0.7 1.0B、0.5 0.8 1.0C、0.5 0.8 2.0D、0.8 0.8 2.069、脆性金属材料在拉伸时产生正断,塑性变形几乎为零,而在压缩时除能产生一定的塑性变形外,常沿 与轴线(d ) 方向产生切断。A、 30; b、 35; c、 40; d 4570、为防止压缩时试件失稳,试件的高度和直径之比应取(b )A、0. 52.0B、1.52. 0C、1.52. 5D、1.02. 071、扭转试验具有如下特点:(a )(1) .扭转的应力状态软性系数0.8,比拉伸时的大,易于显示金属的塑性行为。(2) .试样扭转时,塑性变形均匀,没有缩颈现象。能准确地反映
11、出高塑性材料,直至断裂前的变形能力 和强度。(3) .外表切应力最大,能较敏感地反映出金属外表缺陷及外表硬化层的性能。(4) .不仅适用于脆性也适用于塑性金属材料。A、 1 ) ( 2 ) ( 3 )B、 1 ) 2 ) ( 3 )C、 1 ) ( 3 )D、 2 ) ( 3 )72、缺口使塑性材料强度(),塑性(),这是缺口的第二个效应。(c)A、提高提高B、提高不变C、提高降低D、不变降低73、冲击载荷与静载的主要差异:(b )A、应力大小不同B、加载速率不同C、应力方向不同D、加载方向不同74、如果在一定加载条件及温度下:(b)材料产生正断,则断裂应力变化不大,随应变率的增加塑性U;如果
12、材料产生切断,则断裂应力随着应变率提高显著塑性的变化UA、增大增加变大B、减小增加变大C、减小增力口变小D、减小减小变大75、新标准冲击吸收能量K的表示方法:KV2的意义(D )A、U型缺口试样在2nmi摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2;B、V型缺口试样在2nl摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2;C、V型缺口试样在2cm摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2;D、V型缺口试样在2nmi摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2;76、断裂是工程上最不安全的换效形式。不是其特点的是:b )(a)突然性或不可预见性;(b)有一定的塑性(c)低于屈服力,发生断裂;(d)由宏观裂扩展引起。77、
13、不是裂纹扩展的 基本形式的是(d)A、张开型B、滑开型C、撕开型D、撕张型78、断裂判据正确地(a)A、KI KIC 有裂纹,但不会扩展(破损安全)B、KI KTC有裂纹,但不会扩展(破损安全)79、疲劳现象及特点错误的(c )A、疲劳是低应力循环延时断裂,即具有寿命的断裂;B、疲劳是潜在的突发性脆性断裂;C、疲劳对缺陷(缺口、裂纹及组织缺陷)不敏感;D、疲劳断口能清楚显示裂纹的萌生、扩展和断裂。80、疲劳宏观断口特征,不是断口区域:1c)A、疲劳源b、疲劳区、c、滑开区d、 瞬断区一.简答题论述题1、金属的弹性模量主要取决于什么?为什么说它是一个对构造不敏感的力学性 能?答:金属的弹性模量主
14、要取决于金属键的本性和原子间的结合力,而材料的成 分和组织对它的影响不大,所以说它是一个对组织不敏感的性能指标,这是弹性 模量在性能上的主要特点。改变材料的成分和组织会对材料的强度(如屈服强度、 抗拉强度)有显著影响,但对材料的刚度影响不大。2 .影响屈服强度的因素答:与以下三个方面相联系的因素都会影响到屈服强度位错增值和运动晶粒、晶界、第二相等外界影响位错运动的因素主要从内因和外因两个方面考虑3、缺口冲击韧性试验能评定那些材料的低温脆性?那些材料不能用此方法检验和 评定答:缺口冲击韧性试验能评定的材料是低、中强度的体心立方金属以及Bb, Zn, 这些材料的冲击韧性对温度是很敏感的。对高强度钢
15、、铝合金和钛合金以及面心 立方金属、陶瓷材料等不能用此方法检验和评定。4、在评定材料的缺口敏感应时,什么情况下宜选用缺口静拉伸试验?什么情况下 宜选用缺口偏斜拉伸?什么情况下则选用缺口静弯试验?答:缺口静拉伸试验主要用于对比淬火低中温回火的各种高强度钢,各种高强度 钢在屈服强度小于1200MPa时,其缺口强度均随着材料屈服强度的提高而升高; 但在屈服强度超过1200MPa以上时,则表现出不同的特性,有的开场降低,有 的还呈上升趋势。缺口偏斜拉伸试验就是在更苛刻的应力状态和试验条件下,来检验与比照不 同材料或不同工艺所表现出的性能差异。缺口试样的静弯试验则用来评定或对比构造钢的缺口敏感度和裂纹敏
16、感度。5、若何提高陶瓷材料的热冲击抗力?答:在工程应用中,陶瓷构件的失效分析是十分重要的,如果材料的失效,主 要是热震断裂,例如对高强、微密的精细陶宠,则裂纹的萌生起主导作用,为了 防止热震失效提高热震断裂抗力,应当致力于提高材料的强度,并降低它的弹性 模量和膨胀系数。假设导致热震失效的主要因素是热震损坏,这时裂纹的扩展起 主要作用,这时应当设法提高它的断裂韧性,降低它的强度6、疲劳断口有什么特点?答:有疲劳源。在形成疲劳裂纹之后,裂纹慢速扩展,形成贝壳状或海滩状条纹。 这种条纹开场时对比密集,以后间距逐渐增大。由于载荷的连续或载荷大小的改 变,裂纹经过屡次张开闭合并由于裂纹外表的相互摩擦,形
17、成一条条光亮的弧线, 叫做疲劳裂纹前沿线,这个区域通常称为疲劳裂纹扩展区,而最后断裂区则和静 载下带锋利缺口试样的断口相似。对于塑性材料,断口为纤维状,对于脆性材料, 则为结晶状断口。总之,一个典型的疲劳断口总是由疲劳源,疲劳裂纹扩展区和 最终断裂区三部份构成。7、若何提高材料或零件的抗粘着磨损能力?答:1、注意一对摩擦副的配对。不要用淬硬钢与软钢配对;不要用软金属与软 金属配对。2、金属间互溶程度越小,晶体构造不同,原子尺寸差异较大,形成化合物 倾向较大的金属,构成摩擦副时粘着磨损就较轻微。3、通过外表化学热处理,如渗硫、硫氮共铸、磷化、软氮化等热处理工艺, 使外表生成一化合物薄膜,或为硫化
18、物,磷化物,含氮的化合物,使摩擦系数减 小,起到减磨作用也减小粘着磨损。4、改善润滑条件。8 .简述材料性能的分析方法。答:对材料性能的分析,常有如下四种不同的方法A.黑箱法:由于不知道或不需要知道材料内部的构造,认为材料是一个黑箱; 可从输入和输出信息的实验关系来定义或理解性能B相关法(灰箱法):随着对材料构造的不断认识,及对材料实验数据的不断积累, 材料的构造局部,从而可用统计的方法建设起性能与构造之间相关性的经历方 程。C过程法(白箱法):在深入了解材料内部构造的本质、并掌握材料的行为过程 机制的情况下,可从材料的构造参数去计算或预测材料的各种性能。D环境法:材料的性能,除与材料的成分和
19、构造有关外,还与外界的环境条件有 关。即从环境条件对材料的作用角度去研究材料的性能。9 .解释形变强化的概念,并阐述其工程意义。答:拉伸试验中,材料完成屈服应变后,随应变的增加发生的应力增大的现象, 称为形变强化。材料的形变强化规律,可用Hollomon公式S=Ken描述。形变强化是金属材料最重要的性质之一,其工程意义在于:1形变强化可使材 料或零件具有抵抗偶然过载的能力,阻止塑性变形的继续开展,保证材料安全。 2)形变强化是工程上强化材料的重要手段,尤其对于不能进展热处理强化的材 料,形变强化成为提高其强度的非常重要的手段。3)形变强化性能可以保证某 些冷成形如冷拔线材和深冲成形等工艺的顺利
20、进展。10简述布氏硬度试验方法的原理、计算方法和优缺点。答:a)测试原理:用一定的压力P将直径为D的淬火钢球或硬质合金球压入试 样外表,保持规定的时间后卸除压力,于是在试件外表留下压痕压痕的直径和 深度分别为d和h)。布氏硬度用单位压痕外表积A上所承受的平均压力表示。 b)计算方法:HB=PP= AkDHc)优缺点:优点:1)分散性小,重复性好,能反映材料的综合平均性能。2)可估算材料的抗拉强度。缺点:1)不能测试薄件或外表硬化层的硬度。2)试验过程中,常需要更换压头和实验载荷,消耗人力和时间11 .解释平面应力和平面应变状态,并用应力应变参数表述这两种状态。答:对薄板,由于板材较薄,在厚度方
21、向上可以自由变形,即GZ=0。这种只在 两个方向上存在应力的状态称为平面应力。对厚板,由于厚度方向变形的约束作用,使得Z方向不产生应变,即/=0,这种 状态称为平面应变。12 .什么是低温脆性并阐述低温脆性的物理本质。答:材料因温度的降低由韧性断裂转变为脆性断裂,冲击吸收功明显下降,断裂 机理由微孔聚集型变为穿晶解理,断口特征由纤维状变为结晶状的现象,称为低 温脆性或冷脆低温脆性是材料屈服强度随温度的下降而急剧增加、但材料的断裂强度。f却随 温度变化较小的结果。13 .弯曲试验与拉伸试验相比有什么特点。答1)弯曲试验试样形状简单、操作简便。同时弯曲试验不存在拉伸试验时的试 样偏斜对试验结果的影
22、响2)弯曲试样外表应力最大,可较灵敏地反映材料外表缺陷。14 .与常温下力学性能相比,金属材料在高温下的力学行为有哪些特点答:与常 温下力学性能相比,金属材料在高温下的力学行为有如下特点:(1)材料在高温下将发生蠕变现象。即在应力恒定的情况下,材料在应力的持 续作用下不断地发生变形。(2)材料在高温下的强度与载荷作用的时间有关了。载荷作用的时间越长,引 起一定变形速率或变形量的形变抗力及断裂抗力越低。(3)材料在高温下工作时,不仅强度降低,而且塑性也降低。应变速率越低, 载荷作用时间越长,塑性降低得越显著。因而在高温下材料的断裂,常为沿晶断 裂。(4)在恒定应变条件下,在高温下工作的材料还会应
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