金属材料导论

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第一篇金属材料导论复习题

第一篇金属材料导论复习题

第一篇金属材料导论复习题第一篇金属材料导论习题一.填空题表示。

1.金属材料在拉断前所能承受的最大应力叫做抗拉强度,以σb2.硬度是衡量材料力学性能的一个指标,常见的试验方法有洛氏硬度、布氏硬度。

3.过冷度是指理论结晶温度-实际结晶温度,其表示符号为:ΔT4.在Fe—C合金状态图中,通过PSK水平线,发生共析反应,S 点称为_共析点,C );其含碳量为___0.77%____,其反应式为__A → P ( F + Fe35.在Fe—C 合金状态图中,通过ECF水平线,发生共晶_反应,C 点称为_共晶点,C )____;其含碳量为___4.3%____,其反应式为__L → Ld ( A + Fe3C ) 。

6.珠光体的本质是层片状的共析体( F + Fe37.一块纯铁在912℃发生α-Fe → γ-Fe 转变时,体积将:减小8.结晶过程是依靠两个密切联系的基本过程来实现的,它们是形核和晶核长大9.固溶体的强度和硬度比溶剂高10. 碳溶解于α-Fe形成的间隙固溶体称为铁素体(F);碳溶解在面心立方晶格的γ-Fe形成的间隙固溶体称为奥氏体(A)11.当钢中含碳量大于0.9% 时,二次渗碳体沿晶界析出严重,使钢的脆性增加。

强度下降。

12.在铁碳合金室温平衡组织中,含Fe3C最多的合金成分点为:6.69% 含Le′最多的合金成分点为: 4.3% 。

13.用显微镜观察某亚共析钢,若估计其中的珠光体含量体积分数为80%,则此钢的碳的质量分数为0.77% × 80% = 0.616 %。

14.20是优质碳素结构钢,可制造冲压、焊接件。

15.T12是碳素工具钢,可制造锉刀、量规等。

16.Q354是可焊接低合金高强钢,可制造桥梁。

17.40Cr是合金结构(或合金调质)钢,可制造(车床齿轮)。

18.20CrMnTi是合金结构(或合金渗碳)钢,热处理工艺是渗碳 + 淬火+低温回火。

19.合金工具钢CrWMn的平均含碳量为≥1% 。

材料化学导论心得(精选12篇)

材料化学导论心得(精选12篇)

材料化学导论心得(精选12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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金属材料发展现状及展望

金属材料发展现状及展望

重庆科技学院金属材料工程导论课程论文题目:金属材料发展现状及展望姓名袁建学号43班级金材普11-01成绩金属材料发展现状及展望---金材普2011-01 袁建[摘要]材料对社会、经济及科学技术活动的影响面大和带动力强,u人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。

现代社会种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的重要物质基础,金属材料的发展前景如何,不仅对相关行业有着重大影响,甚至对整个社会有着密切的关系。

本文对金属材料的发展现状和未来的发展前景做了简要的叙述。

[关键词]金属材料研发前景发展趋势1 前言能源、信息、材料是社会发展的三大支柱,而材料又主要分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料,这其中金属材料是人类历史上系统的应用研究时间最长,在目前应用也较为广泛的一种重要材料。

金属材料在人类历史上一直扮演着重要的角色,这是由其自身性质决定的,金属材料具有高弹性模量、高韧性和强度硬度较高等优点,同时金属材料来源广泛,种类繁多和加工技术相对成熟等优异的特性,这些优点都决定了金属材料在材料领域中占有极其重要的地位。

随着现代金属材料科学的不断发展,金属材料在机械制造业、国防领域、航空航天、建筑业、农业、矿业资源、电子信息等领域,有明显的性价比优势和广阔的市场。

2 .1 钢铁材料发展钢铁材料是国民经济的重要基础,在整个材料大家庭中始终占据着重要的地位。

随着国民经济的不断发展和科技的更新,当的份额。

未来不锈钢的趋势发展主要集中在加强发挥其自身优势,使其能具有在特殊条件下使用的特殊性能不锈钢,同时如何降低其研发生产成本,也是未来的一个方向。

此外,钢铁材料的新需求和新技术也在不断地出现。

特别是在能源工业、交通运输、航空技术对新型钢铁材料的社会需求。

由于要有新的产品产出,所以就会带动产生新的技术。

超纯净钢生产工艺就是其中的一种。

随着钢铁生产工艺的技术进步与生产装备的进一步完善。

对于连铸质量,围绕无缺陷连铸坯的生产,重点解决以下技术困难:(1) 高碳钢连铸的中心偏析与疏松缺陷;(2) 包晶钢、含Ti不锈钢的表面质量控制;(3) 卷渣造成的大型夹杂物控制技术;(4)铸坯质量的准确预报与表面修磨技术。

第一章 金属材料导论_【PPT课件】

第一章 金属材料导论_【PPT课件】
• δ和ψ的数值越大,说明金属材料的塑 性越好;反之亦然。良好的塑性是金属材 料进行塑性加工的必要条件。

• 四、硬度
• • 金属材料抵抗外物压入其表面的能力。一般来说,硬
度高的材料,耐磨性能好,强度也高。因此,硬度是机械 零件设计要求的技术条件之一。
• • 生产中常用有布氏硬度(HB)和洛氏硬度(HR)等。
• ③当载荷继续增加超过S点后,变形量随载荷的增加而急 剧增加。当载荷增大到b时,变形集中在试样的某一部位 上,出现缩颈现象。由于承载面积减小,试样很快被拉断。
试样在拉断前所能承受的最大应力称为抗拉强度,用σb
表示,Βιβλιοθήκη • (二)截面收缩率• 截面收缩率是试样拉断后缩颈处横截 面积的最大缩减量与原始横截面积的百分 比。
• HRB 直径1.588mm淬火钢球测软金属,如铜合金、 退火钢件等,总载荷980.7KN;
• HRC 120°金刚石圆锥体测如淬火工件,总载荷 1471.1KN 。
• ▲洛氏硬度试验操作简便、迅速,可测定各种金属材 料的硬度。
• ▲ 洛氏硬度压痕小,适用于成品,但重复性差,需在 不同部位测多次。
• (一)布氏硬度测定方法:

用一定直径的淬火钢球或硬质合金球作压头,
在一定的静载荷下压入试件表面,保持压力至规
定的时间后卸载。根据所加载荷的大小和所得压
痕表面积来计算(或查表)得压痕表面上的平均
应力值。此平均应力值作为布氏硬度,并用HBS (淬火钢球压头)或HBW(硬质合金压头)表示。
• 由于布氏硬度测量时压痕面积较大,能反映
• 洛氏硬度计上有九种标尺,分别用符号(常用) HRA、HRB和HRC……等表示。不同洛氏硬度的 压头、负荷和适用范围如表1-1 (p9)所列。

金属工艺学邓文英第五版作业题参考答案样本

金属工艺学邓文英第五版作业题参考答案样本

第一篇 金属材料导论P9:( 1) : 应力σ: 试样单位横截面上的拉力,d F 24 π 。

应变ε: 试样单位长度上的伸长量,l l ∆ 。

( 5) :σb : 抗拉强度, 指金属材料在拉断之前所能承受的最大应力。

σs : 屈服点, 指拉伸试样产生屈服现象时的应力。

σ2.0r : 屈服点, 对没有明显屈服现象的金属材料, 工程上规定以试样产生0.2%塑性变形时的应力作为该材料的屈服点, 用σr0.2表示。

σ1-: 疲劳强度, 金属材料在无数次循环载荷作用下不致引起断裂的最大应力, 当应力按正弦曲线对称循环时, 疲劳强度以符号σ-1表示。

δ: 伸长率, 衡量塑性的指标之一 a k : 冲击韧性, 材料抵抗冲击载荷作用下断裂的能力, 其值大小是试样缺口处单位截面积上所吸收的冲击功。

HRC: 洛氏硬度, 以顶角为120度金刚石圆锥体为压头, 在1500N 载荷下硬度计的硬度标尺。

HBS: 布氏硬度, 钢球压头测出的硬度值。

HBW: 布氏硬度, 硬质合金球压头测出的硬度值。

第二章 铁碳合金P261.一般来说, 同一成分的金属, 晶粒愈细, 其强度、 硬度愈高, 而且塑性和韧性也愈好。

2.随着温度的改变, 固态金属晶格也随之改变的现象, 同素异晶转变; 室温时, 纯铁的晶格是体心立方晶格。

1100摄氏度时是面心立方晶格。

5.缓慢冷却条件下, 45钢的结晶过程如下:1点以上: L; 1-2点: L+A; 2-3点: A; 3-4点: A+F; 室温时: P+FT10钢的结晶过程如下:%10000⨯-=l l l k δ1点以上: L; 1-2点: L+A; 2-3点: A; 3-4点: A+Fe CII 室温时: P+Fe3 CII第三章钢的热处理P321.答: 在此温度范围内加热, 淬火后可获得细小的马氏体组织。

这样的组织硬度高、耐磨性好, 而且脆性相对较小。

如果淬火加热的温度不足, 因未能完全形成奥氏体, 致使淬火后的组织除马氏体外, 还残存有少量的铁素体, 使钢的硬度不足。

中南大学金工实习ppt 金属材料导论

中南大学金工实习ppt 金属材料导论

强度和塑性指标的测定
拉伸实验
在拉伸实验机上进行 实验测得
拉伸实验机
标准拉伸试样
强度和塑性指标的测定
拉伸实验
•低碳钢拉伸图
强度和塑性指标的计算公式
• 根据拉伸实验结果进行计算,计算公式分别为:
• • • • •
δ =(l-l0)/l0×100% Ψ=(F0-F)/F0 ×100% σs=Ps/ F0 (MPa) σb=Pb/ F0 (MPa) σe=Pe/ F0 (MPa)
1、金属材料的力学性能指标有哪些?是如何定 义的,有何意义? 2、下列代号的含义: 3、HBS、σb、 σs、HRC、ψ、δ、аk、 σ-1 4、零件加工完成后,采用哪种方法测量其力学 性能? 5、将钟表发条拉成一直线后,将力释放,钟表 发条可能发生什么变形?
6、某厂购进一批钢材,从中制取d0=10mm的圆形截面短 试样,经拉伸实验后,测得 Fb=33.81KN, Fs=20.68KN, Lk=65mm, dk=6mm. 试问这批钢材的力学性能是否合格? (注:GB699—88规定此种钢材的力学性能判据: b=375 MPa;s=225 MPa;5=27% ;ψ=55% )。 7、下列硬度要求或写法是否恰当?为什么? • (1)HRC12~17;(2)HRC =50~60 Kgf/mm2; (3)500~530 HBS ; • (4)70HRC~75HRC ;(5)230 HBW ; 8、整体硬度要求230HBS~250HBS的轴类零件,精加工 后再抽查,应选用什么硬度计测量硬度较合适? 9、一紧固螺钉在使用过程中发现有塑性变形,是因为螺 钉材料的力学性能哪一判据的值不足? 10、用洛氏硬度试验方法能否直接测量成品或较薄工件? 为什么?
120º 金刚 HRA 石圆锥 HRB

材料化学-金属材料

材料化学-金属材料

熔点/℃ 硬度(以金刚
石的硬度为 10作标准)

660
(高) 3410 1535 1083 1064


1.5
4-5 2.5-4 2.5-3 2.5-3 2-2.9
讨论:
根据你的生活经验和表所提供的信息,并查阅有关资料分析下 列问题。 1. 为什么菜刀、镰刀、锤子等用铁制而不用铅制? 因铁的硬度大于铅,若菜刀、镰刀用铅制,容易卷刃;而锤 子用铅制,容易变形。 2. 银的导电性比铜好,为什么电线一般用铜制而不用银制? (1)银在自然界含量少,价格昂贵;(2)银的密度大, 不易架设。 3. 为什么灯泡里的灯丝用钨制而不用锡制?如果用锡制的话, 可能会出现什么情况? 钨有较高的熔点,且易导电。若用锡制灯丝,灯丝导电产 生的热量易使灯丝熔断。 4. 为什么有的铁制品如水龙头等要镀铬(Cr)?如果镀金怎 么样?(1)增加水龙头的硬度,使其不易变形(2)不易 生锈(3)使水龙头美观大方。镀金更好看,更耐 腐蚀,但不经济
金属的力学性能
金属的力学性能是外力作用时表现出来的性能。 力学性能包括弹性、强度、塑性、硬度、韧性和 疲劳强度等。
金属的工艺性能
金属的工艺性能是指金属材料对不同加工工艺方法的 适应能力。它包括铸造性能、锻压性能、焊接性能和切削 加工性能等。工艺性能是材料能否大量工业应用的一个重 要因素。 铸造性能:金属及合金铸造成形获得优良铸件的能力称为铸造
导热性:金属材料传导热量的性能称为导热性。 金属的导热能力以银为最好,铜、铝次之 导电性:金属材料传导电流的性能称为导电性。 热膨胀性:金属材料随着温度的变化而出现体积变化的特 性称为热膨胀性。热膨胀性的大小用线膨胀性系数 α l 和 体膨胀性α V系数。 磁性:金属材料在磁场中受到磁化的性能称为磁性。根据 金属材料在磁场中受到磁化的程度不同,可分为 铁磁性材料(如铁、钴、镍等) 顺磁性材料(如锰、铬等) 抗磁性材料(如铜、锌等)三类。

《材料化学导论》第三章金属材料第一节金属键 第三章 金属材料

《材料化学导论》第三章金属材料第一节金属键 第三章 金属材料

第三章金属材料在一百多种化学元素中,金属大约占80%。

金属材料具有许多宝贵的机械-力学、物理、化学性能,是迄今为止使用最为广泛且用量最多的一种材料。

3.1 金属键金属呈现特有的金属光泽,不透明,是电与热的良导体,具有延性和展性,比重大,强度高,可以焊接和形成合金。

金属的性能是其特定结构的外在反映。

由金属从单原子气态生成液态或固态时所释放出相当大的能量,可以断定金属原子在液态或固态中的相互结合力不是一般原子间的范德瓦耳斯力,而是一种相当强的化学键。

它又是由电负性小的同类原子所组成,从而也排除生成离子键的可能性。

X射线衍射测定结果表明,金属材料中每个金属原子与周围8至12个同等或接近同等距离的原子相紧邻,而每个金属原子的价电子层中只有少数的价电子,显然以这少数价电子来生成8至12个通常的共价键也是难以想象的。

因此,就需要另外提出“金属键”(metallic bond),即使金属原子结合成金属相互作用的模型。

一、“自由电子”模型金属晶体中,金属原子外层价电子受原子核束缚较弱,即电离能低,很容易失去这些价电子而形成正离子和自由电子。

所谓自由电子是指被电离的电子不再束缚于某一原子,而在整个晶体内“自由”运动。

正离子整体共同吸收自由电子而结合在一起。

自由电子就像胶泥似地将许多排列整齐的正离子胶合在一起。

自由电子在金属中的活动范围很大,因此可将金属看成是自由电子气和沉浸在其中的正离子的结合体。

这就是金属键的“自由电子”模型。

用量子力学处理金属键的自由电子模型,就相当于一个三维势箱问题。

在“箱”中的电子可近似作为平动子在整个晶体中作较自由的运动,但在总体上还受由正离子组成的电场所束缚。

由于金属中电子离域范围很大,将会产生很显著的能量降低效应,便成为金属键能的起源。

要指出的是,金属键和离域π键是不很相同的:参与离域π键的原子数一般是有限的,且离域电子的活动范围是沿二维空间,即平面伸展的;而参与金属键的原子数量则是很大的,且离域电子活动范围是沿三维空间伸展的。

材料导论复习要点(全)

材料导论复习要点(全)

1. 化学键(离子键、共价键、金属键)--主价键组合键氢键----介于范德华键和主价键之间物理键(范德华键)----次价键无机非金属结构主要包含:离子键、共价键和混合键无机非金属材料包括:离子晶体、共价晶体、混合晶体1.1.1 离子键定义:正负离子间的静电作用为离子键。

决定离子晶体的结构因素包括以下几个方面:离子半径、球体最紧密堆积程度、配位数、离子的极化形成两种空隙:四面体空隙和八面体空隙极化:带电离子所产生电场对另一离子的电子云发生作用,使离子大小形状发生改变,这种现象。

极化率:离子自身被极化的作用;极化力:极化周围离子的作用。

影响:1.共价键定义:由两个或者多个原子共同使用它们的外层电子,在理想情况下,达到电子饱和的状态,由此组成较为稳定和坚固的化学结构叫做共价键2.金属键性能特点:1)良好的导电性及导热性;2)正的电阻温度系数;3)良好的强度及塑性;4)特有的金属光泽。

3.范德华键分子间以微弱静电引力相引而结合在一起。

没有方向\饱和性例:NaCl 晶体中,已知Na+ 离子和Cl-半径分别为0.102nm 和 0.181nm ,确定正负离子的配位数并计算一个晶胞中有多少个NaCl 分子?解:配位数:R+/R_=0.102/0.181=0.56在0.414~0.732之间,可以确定Na: CN=6分子数 Na: ¼*12+1=4,Cl:1/8*8+1/2*6=4 ,即Z=4例:CsCl 晶体中,已知Cs+ 离子和Cl-半径分别为0.174nm 和 0.181nm ,确定正负离子的配位数并计算一 离子极化偶极 离子间距变化 离子配位数变化晶体结构类型变化个晶胞中有多少个CsCl分子?解:配位数 R+/R_=0.174/0.181=0.96在0.732~1之间,可以确定Cs: CN=8分子数 Cs: 1Cl:1/8*8=1 ,即Z=12、硅酸盐结构特点:① 结构中Si4+间没有直接的键,而它们是通过O2–连接起来的。

金属工艺学+邓文英主编

金属工艺学+邓文英主编

金属工艺学教案 编者:安荣机械系.机械教研室授课时间:班级:本课课题:绪论教学目的和要求:1.了解本课程的性质、任务和在生产中的地位。

2.了解本课程内容和机械产品制造全过程的概念。

3.熟悉学习本课程的基本要求和方法。

重点与难点:了解本课程的性质及意义。

教学方法:讲授法和录像观摩。

课型:理论课金属工艺学(邓文英主编)教学过程绪论一、为什么要学金属工艺学(机械工程材料工艺学)?金属工艺学是一门传授有关制造金属零件工艺方法的综合性技术基础课。

它主要传授各种工艺方法本身的规律性及其在机械制造中的应用和相互关系;金属零件的加工工艺过程和结构工艺性;常用金属材料性能对加工工艺的影响;工艺方法的综合比较等。

研究的对象:常用的工程材料、材料的各种加工处理工艺。

例如:钢铁、铝合金、铜合金、塑料等材料及热处理工艺、焊接工艺、铸造工艺、切削加工工艺等加工处理工艺。

举例:常用主轴材料:45 。

技术要求:调质处理。

箱体材料:HT200。

技术要求:退火。

国家工业发展的三大支柱:材料、信息、微机。

1.工程材料是国家工业发展的物质基础。

工业和日常生活都离不开工程材料的使用,研究材料最终是为人类的文明进步而服务。

2.作为工科类专业所必须掌握的一门功课。

基础课→(桥梁)→专业课机械工程材料工艺学是一门技术基础课,对专业课和基础课起着桥梁的作用。

二、机械工程材料工艺学课程有什么特点?1.本课程同实践紧密相联系,是一门实践性很强的学科。

2.通过生产实践才能融会贯通地学习掌握(安排了钳工、金工实习)。

3.为了弥补实践方面的不足,采用录像教学以及到工厂参观和实习,通过师生的相互努力来学好这门功课。

三、怎样才能学好机械工程材料工艺学?1.注意各章节的联系、学习、复习、巩固、应用、总结。

2.要理解、要提问题、不能累计问题。

3.抓住主要内容:金属材料及热处理基本知识,铸造、锻造、焊接、切削加工基本常识。

随着科学技术和生产力的不断发展,金属工艺学的内容构成也有所发展。

生物材料导论6医用金属4a

生物材料导论6医用金属4a

微量 >414 >18
弹性模量
5倍
(金属/骨)
Ti
<0.08
<0.25 微量 >853 >10
5倍
Fe <0.03
主要
<2.0
>482 >40
10倍
Co + Cr <0.35 <0.75
<1.0
>655 >8 10倍
金属材料的特点:
优点:低毒性,高强度,高韧性,高耐久性(抗疲劳、耐摩耗) 缺点:无生物活性,高弹性模量
医用不锈钢
规格
种类
Simax Cmax Mnmax Pmax Smax Cumax Ni Cr Mo Fe
ASTM F-138 SUS316L 0.75 0.05 2.00 0.025 0.01 0.50 13 18 2.5 剩余量
JIS H 4607 G4303(棒) 4308(线材)
SUS316L
情况下,人体组织只能容忍微量金属离子存在,因此必须严格控 制医用不锈钢在体内的金属离子溶出。医用不锈钢的 合金元素多,且有强的负电性,能够变化其电子价态 ,并与体内的有机和无机物质化合而形成复杂的化合 物。
当前第13页\共有37页\编于星期四\19点
在铁、镍、铬、铝、钒等主要合金元素中,对机体组织 影响比较清楚的是
奥氏体不锈钢无磁性,不能通过相变使合金强化,但借助于冷
加工方法可明显提高其力学性能。这类不锈钢均含有足够量的铬
以保证其良好的耐腐蚀能力。碳含量高会引起不锈钢的晶间腐蚀,故
超低碳AISI316L和317L不锈钢得到了广泛的临床应用。常用的医 用奥氏体不锈钢的组分与性能列入下表。

金属材料工程导论

金属材料工程导论

《金属材料工程导论》结业论文金属材料的种类、性能、用途及其发展展望专业班级:姓名:学号:指导老师:曹鹏军参考文献1、刘宗昌,任慧平,郝少祥《金属材料工程概论》。

北京:冶金工业出版社。

20072、百度文库《金属材料》3、戴启勋。

《金属材料学》北京:化学工业出版社;20054.E. Merchant ,章慈定;近代制造技术、机床及试验技术的发展趋势[J];制造技术与机床;1980年10期5.孙庚午;国外重型机床的发展趋势[J];制造技术与机床;1980年12期6.李正邦《钢铁冶金前沿技术》北京:冶金工业出版社;1997年9月7.北京科技大学《中国冶金史论文集》北京:科学出版社;2006年8.9.金锡根《有色金属冶炼技术》北京:冶金工业出版社;1992年2月10.中国钢铁学会《钢铁辞典》北京;物价出版社;1995年7月11.陈裹武《钢铁冶金物理化学》北京:冶金工业出版社;1990年10 月12.王从曾《材料性能学》北京;北京工业大学出版社;2001年6月摘要金属材料是以金属材料或以金属材料为主构成的具有金属特性的以泪材料的统称。

金属材料种类繁多性能差异较大,可分为纯金属、合金、金属化合物和特种金属材料等。

作为人类最早使用的材料之一,金属材料在几千年后的今天仍然是人类社会最重要的材料。

可以预见,在未来,金属材料必将在人文明的发展与进步中起到关键作用。

关键词材料钢铁应用发展金属材料的概念金属材料是以金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。

包括纯金属、合金、金属间化合物和特种金属材料等。

人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。

继石器时代之后出现的铜器时代、铁器时代,均以金属材料的应用为其时代的显著标志。

现代种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的重要物质基础。

由金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。

包括纯金属、合金、金属间化合物和特种金属材料等人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。

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1.the Iron Age 铁器时代2.covalent bonding 共价键,共价结合posites 复合材料4.crystal lattice 晶体点阵,晶格position and structure 成分和结构6.tensile strength 抗拉强度,抗张强度7.ferrous metals 黑色金属8.gray cast iron 灰口铸铁9.austennitic stainless 奥氏体不锈钢10.weldability and hardenability 可焊性和可淬性11.refractory metals 难溶金属11.carbide and nitride碳化物和氮化物12.stiffness 刚度13.corrosion 腐蚀14.the Bronze Age 铜器时代15.metallic bonding 金属键,金属结合16.polymers 高分子材料17.ceramics and glasses 陶瓷和玻璃18.elementaty cell 晶胞19.direction indices晶向指数20.synthesis and processing 合成和加工21.yeild strength 屈服强度22.nonferrous metals 有色金属23.white cast iron白口铸铁24.martensitic stainless steels 马氏体不锈钢25.castability and formability 铸造性能与模锻性能26.titanium and nickel钛和镍27.precious metals 贵金属28.oxide and sulfide氧化物和硫化物29.die cast alloy压铸合金30.elasticity 弹性,弹力31.brittleness脆性32.fatigue strength 疲劳强度33.corrosion腐蚀34.annealing 退火35.high compressive strength 高压缩强度材料工程materials engineering 金属及其化合物metals and their alloys 面心立方晶格face-centered cubic lattice 材料塑性the plasticity of materials 普碳钢plain-carbon steels 陶瓷ceramics 合金元素alloying elements 表面处理surface treatment 金属物理性能the physical property of metals 材料科学materials science 金属材料metallic materials 体心立方晶格body-centered cubic lattice 材料的强度the strength of materials 有色金属nonferrous metals 合金钢alloy steels 铝及铝合金aluminums and aluminum alloys 加工硬化work hardening 热处理heat treated 金属力学性能mechanical property Absorbed energy吸收功transition temperature 转变温度modulus of elasticity弹性模量conductivity导电性thermal expansion热膨胀heat capacity热容mold铸型rolling轧制forming模压thermosetting ploymers热固性材料thermoplastic ploymers 热塑性材料stress versus strain应力应变pig iron生铁wrought iron 熟铁steel malking 炼钢smelting熔炼blast furnace鼓风炉castability可锻性machinability 机加工性nonmachinable不可机加工的hardenability可淬硬性nonmagnetic 非磁铁alloyed steels合金钢anneal退火stree-corrsion cracking应力腐蚀断裂high-strength low-alloy steel高强度低合金钢cast iron alloys铸铁合金heat-treatable 可热处理的solubility 溶解度thermo-mechanical 热加工性plain-carbon steel普碳钢electrolytic iron电解铁Introduction to materials材料概论coordination nunber配位数polycrystals多晶体anisotropy各向异性hexagonal close-packed structure 密排六方结构impact strength冲击强度tensile strength拉伸强度yield point 屈服点utimate strength极限强度breaking strength 破坏强度fracture toughness断裂韧度thoughness 韧性elastic limit弹性极限creep strength蠕变强度creep蠕变fatigue life 疲劳寿命corrosion resistance抗腐蚀性wear-resistance 耐磨性wear rate磨损率oxidation resistance抗氧化性imperfection缺陷austenitic马氏体martensitic 马氏体pearlite珠光体ferritic铁素体iron carbide渗碳体stainless steel不锈钢fracture 断裂compouds化合物specific strength比强度allotropic同素异形体reractory metals耐火材料anodize阳极电镀forging锻造casting铸造hardness硬度gray cast iron灰口铸铁magnetin磁性rust铁锈ingots铸锭malleable cast iron 可锻铸铁brittle materials脆性材料white cast iron 白口铸铁gears齿轮shafts轴weldable可焊接的unweldable不可焊接的weldablility可焊接性tool steels工具钢metallic bonding金属键covalent bonding共价键ionic bonding离子键hydrogen bonding 氢键crystal lattice晶格crystalline晶体amorphous非晶体packing factor 致密度crystallographic indices结晶指数slip planes滑移面close-packed planes密排面elasticity弹性Elongation rate延伸率stress-rupture properties应力开裂reduction in area断面收缩句子:1,It is generally the behavior of materials is which limits the performance of machines and equipment.材料的性能通常限制着机器和设备的性能2,It is useful to consider the extent of metallic behaverior in the currently known range of chemical elements.在目前已知的化学范围内考察其金属性的程度是很有用的3,The packing factor is determined as the ratio of the volume of all elementary particles per elementary cell to the total volume of the elementary cell.填充因子的大小取决于每个晶胞中所有基本微粒的体积之和与整个晶胞体积之间的比率4,In most materials more than one phase is present, with each phase having its unique atomic arrangement and properties. Control of the type, size, distribution, and amount of these phases within the main body of the material provides an additional way to control properties of a material.在大多数材料中,往往存在着不止一种相,每一种相都有其各自的原子排列和特性。

在材料的主体部位中控制这些相的种类、尺寸、分布和数量,是控制材料性能的另一途径。

5,Metals have been useful in humanity through the ages because they are "strong" when subjected to the external forces encountered under service conditions, yet they become "soft" enough to yield to a machine cutting tool or to a compressive shaping force.很久以来,金属材料就对人们是有用的,因为当它们在使用状态下受到外部的作用力时,它们会很结实,但它们也能变得足够柔软,而屈服于机械切削加工或成型加工力。

6,High temperature stability is important for tool steel, because it must be able to maintain its properties (both of physical and chemical properties) at elevated temperature.高温稳定性对工具钢来说是很重要的,因为它必须在高温下保持他的各种性能(包括物理和化学性能)7,Titanium's alloys offer superior specific strength in high temperatures (over 590'c) and lowtemperatures (-253'c), which makes it a popular structural metal in ultrahigh-speed aircraft.由于钛合金在高温(超过590'C)和低温(-253'C)下,皆可提供高的比强度,这一点使得它成为超高速飞行器上的受欢迎的金属结构材料。

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