《机械工程材料》第一章材料结构

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《机械工程材料》复习习题及答案

《机械工程材料》复习习题及答案

第一章材料的性能1.1 名词解释δb δb δsδ0.2 δ-1 a k HB HRC1.2 填空题1.材料常用的塑性指标有(延伸率)和(断面收缩率)两种,其中用(延伸率)表示塑性更接近材料的真实变形。

2.检验淬火钢成品件的硬度一般用( 洛氏)硬度,检测退火件、正火件和调质件的硬度常用(布氏)硬度,检验氮化件和渗金属件的硬度采用(维氏)硬度试验。

3.材料的工艺性能是指( 铸造)性能、(锻造)性能、(焊接)性能、(切削加工)性能和(热处理)性能。

4.工程上常用金属材料的物理性能有( 熔点)、(密度)、(导电性)、(磁性)和(热膨胀性)等。

5.表征材料抵抗冲击载荷能力的性能指标是(冲击韧性ak ),其单位是( J/cm2 )。

1.3 简答题2.设计刚性好的零件,应根据何种指标选择材料?采用何种材料为宜?3.常用的硬度方法有哪几种?其应用范围如何?这些方法测出的硬度值能否进行比较?1.4 判断1.金属的熔点及凝固点是同一温度。

( 错)2.导热性差的金属,加热和冷却时会产生内外温度差。

导致内外不同的膨胀或收缩,使金属变形或开裂。

( 对)3.材料的强度高,其硬度就高,所以刚度大。

( 错)4.所有的金属都具有磁性,能被磁铁所吸引。

( 错)5.钢的铸造性比铸铁好,故常用来铸造形状复杂的工件。

( 错)1.5 选择填空1.在有关零件图图纸上,出现了几种硬度技术条件的标注方法,正确的标注是( D )。

(a)HBS650—700 (b)HBS=250—300Kgf/mm2(c)HRCl5—20 (d) HRC 45—702.在设计拖拉机缸盖螺钉时应选用的强度指标是( a )。

(a) δb (b) δs(c) δ0.2(d) δp3.在作疲劳试验时,试样承受的载荷为( c )。

(a)静载荷(b)冲击载荷(c)交变载荷4.洛氏硬度C标尺使用的压头是( b )。

(a)淬硬钢球(b)金刚石圆锥体(c)硬质合金球5.表示金属密度、导热系数、导磁率的符号依次为( d )、( f )、( c )。

机械工程材料-绪论-第一章

机械工程材料-绪论-第一章
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二、过量变形失效
1 过量弹性变形及抗力指标
2 (1)零构件发生过量弹性变形失效: 3 Dl[Dl] (拉压或者弯曲条件下) 4 或者 q [q] (扭转条件下) 5 (2)过量弹性变形的原因:零构件的刚度不够 6 (3)抗力指标:弹性模量E或者切变模量G
.
2 过量塑性变形及抗力指标
3 (1)发生条件:塑性变形量超过允许变形量 4 (2)原因:偶而过载或者零构件本身抵抗塑
,符号为s
T
.
(2)给定温度下,在规定时间内使试样产生一
定蠕变总变形量d的应力值,符号为:s
T d
/
t
2 持久强度:材料在高温长期载荷作用下抵抗断裂的 能力。
3 表示方法:用给定温度和规定时间内试样发生 断裂时的应力表示,sTt t---时间;T----温度;
三、高温下零件的失效和防止
加工性能(切削、锻造等) 铸造性能(适合铸造与否) 焊接性能(容易焊接与否) 热处理性能(可热处理强化)
.
三、 学习《机械工程材料》的目的
(1) 获得常用的金属材料、非金属材料的基本理论知 识,了解各种机械工程材料的基本特性和应用范围;
(2)在了解材料性能和设计之间关系的基础上,可根 据零件的工作条件和失效形式,正确设计和合理选材;
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第五节 零件的腐蚀失效
问题 1 什么是腐蚀?可分为几类? 2 高温氧化腐蚀常发生在那些零件中?耐热
钢为什么具有抗高温氧化能力? 3 发生电化学腐蚀的条件是什么? 4 改善零件腐蚀抗力的主要措施是什么
.
一、腐蚀的定义和分类
1 腐蚀:材料表面和周围介质发生化学反 应或者电化学反应所引起的表面损伤现 象。
5 (2)过程:类似于疲劳断裂,是裂纹萌生和扩展过程。

机械工程材料习题集

机械工程材料习题集

机械工程材料习题集第一章材料的性能一、是非题(1)一切材料的硬度越高,其强度也越高。

( )(2)静载荷是指大小不可变的载荷,反之则一定不是静载荷。

( ) (3)所有的金属材料均有明显的屈服现象。

( ) (4)HRC测量方便,能直接从刻度盘上读数。

( )(5)生产中常用于测量退火钢、铸铁及有色金属的硬度方法为布氏硬度法。

( )(6)材料的强度高,其塑性不一定差。

( )(7)材料抵抗小能量多次冲击的能力主要取决于材料的强度。

( )(8)只要零件的工作应力低于材料的屈服强度,材料不会发生塑性变形,更不会断裂。

( )(9)蠕变强度是材料的高温性能指标。

( )(10)断裂韧性是反应材料抵抗裂纹失稳扩展的性能指标。

( )二、选择题(1)机械零件在正常工作情况下多数处于( )。

A.弹性变形状态 B.塑性变形状态 C.刚性状态 D.弹塑性状态(2)下列四种硬度的表示方法中,最恰当的是( )。

A.600~650 HBSB.12~15 HRC C.:170~230 HBS D.80~90 HRC(3)工程上希望材料的屈服比高些,目的在于( )。

A.方便设计 B.便于施工C.提高使用中的安全系数 D.提高材料的有效利用率 (4)ak值小的金属材料表现为( )。

A.塑性差 B.强度差 C.疲劳强度差 D.韧性差 (5) 下面( )不是洛氏硬度法的优点。

A.测量迅速简便 B.压痕小c.适应于成品零件的检测 D.硬度范围的上限比布氏、维氏硬度高(6)国家标准规定,对于钢铁材料进行疲劳强度试验时,取应力循环次数为( ) 所对应的应力作为疲劳强度。

A.10 B.10 C.10 D.10(7)涂层刀具表面硬度宜采用( )法进行测量。

A.布氏硬度(HBS) B.布氏硬度(HBW) C.维氏硬度 D.洛氏硬度三、填空题(1)材料常用的塑性指标有和,其中用 ___ 来表示塑性更接近材料的真实变形。

6789(2)在外力作用下,材料抵抗和的能力称为强度。

1 纯金属的结构

1 纯金属的结构



半原子面在滑移面以上的称正位错,用“ㅗ”表示。
半原子面在滑移面以下的称负位错,用“ㅜ”表示。
51
第一章 机械工程材料的结构

位错密度:单位体积内所
体心立方晶格
面心立方晶格
{110} {111}
密排六方晶格 六方底面
6 4 1
<111> <110>
底面对角线
4 6 3 40
密排面和密排方向
第一章 机械工程材料的结构
z y x
41
密排面和密排方向

第一章 机械工程材料的结构
单位面积晶面上的原子数称晶面原子密度。
单位长度晶向上的原子数称晶向原子密度。 z 原子密度最大的晶面或晶向称密排面或密排方向。 y x

间隙原子可以是基体金属原子,也可以是外来原子。
空位或间隙原子的移动是化学热处理中原子扩散的主要方式
面心立方的四面体和八面体间隙
体心立方的四面体和八面体间隙
48
第一章 机械工程材料的结构
③ 臵换原子:取代原来原子位臵的 外来原子

点缺陷破坏了原子的平衡状态,
使晶格发生扭曲,称晶格畸变。
从而强度、硬度提高,塑性、韧 性下降。
第一章 机械工程材料的结构
立方晶系
六方晶系
33
第一章 机械工程材料的结构
立方晶系中,原子排列具有高度的对称性,存在许多 原子排列完全相同但空间位向不同(不平行)的晶 面,这些晶面总称为晶面族 原子周期排列相同,空间位向不同(不平行)的晶向 统称为晶向族 34
第一章 机械工程材料的结构
密排面和密排方向
第一章
机械工程材料的结构
1

机械工程材料第一章

机械工程材料第一章

1.一般将密度小于5×103kg/m3的金属称为轻金属,密度大于5×103kg/m3的金属称为重金属。

2.熔点是金属和合金的冶炼、锻造、焊接等生产过程的重要工艺参数。

3.导热性金属材料传导热量的性能称为导热性。

导热性的好坏通常用热导率来衡量。

金属的导热能力以银为最好,铜、铝次之。

合金的导热性比纯金属差。

4.金属材料传导电流的性能称为导电性。

5.体胀系数近似为线胀系数的3倍。

6.根据金属材料在磁场中受到磁化程度的不同,可分为铁磁性材料(如铁、钴等)、顺磁性材料(如锰、铬等)和抗磁性材料(如铜、锌等)三类。

7.金属材料在常温下抵抗氧、水蒸气及其他化学介质腐蚀破坏作用的能力,称为耐腐蚀性。

8.金属材料在加热时抵抗氧化作用的能力,称为抗氧化性。

9.金属材料在高温下的化学稳定性称为热稳定性。

10.力学性能包括强度、塑性、硬度、韧性及疲劳强度等。

11.金属材料在加工及使用过程中所受的外力称为载荷。

12.载荷根据载荷作用性质的不同,可以分为静载荷、冲击载荷及疲劳载荷三种。

根据载荷作用方式不同,可分为拉伸载荷、压缩载荷、弯曲载荷、剪切载荷和扭转载荷。

13.金属材料受不同载荷作用而发生的几何形状和尺寸的变化称为变形。

13.金属在静载荷作用下,抵抗塑性变形或断裂的能力称为强度。

14.强度指标屈服点、抗拉强度15.塑性伸长率、断面收缩率16.材料抵抗其他更硬物体压入其表面的能力称为硬度。

17.硬度测试的方法很多,最常用的有布氏硬度测试法、洛氏硬度测试法和维氏硬度测试法三种。

18.金属材料抵抗冲击载荷作用而不被破坏的能力称为冲击韧性。

19.疲劳破坏有如下共同特点:(1)疲劳断裂是并没有明显的宏观塑性变形,断裂前没有预兆,而是突然破坏。

(2)引起疲劳断裂的应力很低,常常低于材料的屈服点应力。

(3)疲劳破坏的宏观断口由两部分组成,即疲劳裂纹的策源地及扩展区(光滑部分)和最后断裂区(粗糙部分)。

20.金属的疲劳极限受到很多因素的影响,如工作条件、表面状态、材料成分、组织及残余内应力等。

机械工程材料总结

机械工程材料总结

第一章金属材料的力学性能1.基本概念强度:金属材料在静力作用下,抵抗永久变形和断裂的性能。

1):屈服强度:材料开始发生明显塑性变形时的最低应力值。

2):抗拉强度:材料在破断前所承受的最大应力值。

硬度:衡量金属材料软硬程度的指标1):布氏硬度HBW 2):洛氏硬度HR 3):维氏硬度HV刚度:工程上将材料抵抗弹性变形的能力称为刚度区别:刚度是抵抗弹性变形的能力,硬度是抵抗局部塑性变形的能力。

塑性:金属材料在静力作用下,产生塑性变形而不破坏的能力。

屈服的基本特征:应力几乎不变,应变却不断增加,从而产生明显的塑性变形断裂的基本形式:脆性断裂、韧性断裂韧性断裂:在断裂前有明显的塑性变形的断裂。

脆性断裂:在尚未发生明显的塑性变形时已断裂的断裂。

第二章.金属与合金的结构1.基本概念晶体:原子(或分子)按一定的几何规律作周期性地排列。

非晶体:原子(或分子)无规则的堆积在一起。

空间点阵:原子或分子按一定的几何规律作周期性的排列固溶体:合金在固态下,组元间仍能互相溶解而形成均匀相,称为固溶体。

中间相:两种元素形成的新相合金:由两种或两种以上的金属元素或金属元素与非金属元素组成的具有金属特性的物质。

组元:组成合金的最基本的、独立的物质。

相(基本相):合金中,具有同一化学成分且结构相同的均匀部分叫做相。

组织(P):组织是观察到的在金属及合金内部组成相的大小、方向、形状、分布及相互结合状态。

2.基本理论(2)了解典型晶胞密排面和密排晶向的画法。

(3)固溶体的分类按溶质原子在溶剂晶格中分布情况的不同可分为:间隙固溶体和置换固溶体。

按溶质在溶剂的溶解度不同可分为:有限固溶体和无限固溶体。

(4)缺陷的分类和代表类型1):点缺陷-----空位和间隙原子2):线缺陷-----位错3):面缺陷-----晶界和亚晶界第三章.金属与合金的结晶(1)基本概念结晶:金属与合金自液态冷却转变为固态的过程,是原子由不规则排列的液体状态逐步过渡到原子作规则排列的晶体状态的过程,这一过程称为结晶过程。

机械工程材料作业答案

机械工程材料作业答案

第一章材料的结构与金属的结晶1.解释下列名词:变质处理P28;细晶强化P14;固溶强化P17。

5.为什么单晶体具有各向异性P12,而多晶体在一般情况下不显示各向异性P13?答:因为单晶体内部的原子都按同一规律同一位向排列,即晶格位向完全一致。

而在多晶体的金属中,每个晶粒相当于一个单晶体,具有各项异性,但各个晶粒在整块金属中的空间位向是任意的,整个晶体各个方向上的性能则是大量位向各不相同的晶粒性能的均值。

6.在实际金属中存在哪几种晶体缺陷P13?它们对力学性能有何影响P14?答:点缺陷、线缺陷、面缺陷。

缺陷的存在对金属的力学性能、物理性能和化学性能以及塑性变形、扩散、相变等许多过程都有重要影响。

7.金属结晶的基本规律是什么P25?铸造(或工业)生产中采用哪些措施细化晶粒?举例说明。

P27~P28答:金属结晶过程是个形核、长大的过程。

(1)增大过冷度。

降低金属液的浇筑温度、采用金属模、水冷模、连续浇筑等。

(2)变质处理。

向铝合金中加入钛、锆、硼;在铸铁液中加入硅钙合金等。

(3)振动和搅拌。

如机械振动、超声波振动、电磁搅拌等。

第二章金属的塑性变形与再结晶1.解释下列名词:加工硬化P40;再结晶P43;纤维组织P38。

2.指出下列名词的主要区别:重结晶、再结晶P43答:再结晶转变前后的晶格类型没有发生变化,故称为再结晶;而重结晶时晶格类型发生了变化。

另外,再结晶是对冷塑性变形的金属而言,只有经过冷塑性变形的金属才会发生再结晶,没有经过冷塑性变形的金属不存在再结晶的问题。

5.为什么常温下晶粒越细小,不仅强度、硬度越高,而且塑性、韧性也越好?P38答:晶粒愈细,单位体积内晶粒数就愈多,变形是同样的变形量可分散到更多的晶粒中发生,以产生比较均匀的变形,这样因局部应力集中而引起材料开裂的几率较小,使材料在断裂前就有可能承受较大的塑性变形,得到较大的伸长率和具有较高的冲击载荷抗力。

6.用冷拔铜丝制作导线,冷拔后应如何处理?为什么?P42答:应该利用回复过程对冷拔铜丝进行低温退火。

《机械工程材料》-机械工业出版社-第3版内容总结

《机械工程材料》-机械工业出版社-第3版内容总结

《机械工程材料》机械工业出版社第3版目录第一章机械零件的失效分析第二章碳钢第三章钢的热处理第四章合金钢第五章铸铁第六章有色金属及其合金第七章高分子材料第八章陶瓷材料第九章复合材料第十章功能材料第十一章材料改性新技术第十二章零件的选材及工艺路线第十三章工程材料在典型机械和生物医学上的应用第一章 机械零件的失效分析第一节 零件在常温静载下的过量变形失效:零件若失去设计要求的效能变形:材料在外力作用下产生的形状或尺寸的变化弹性变形:能够恢复的变形塑性变形:不能恢复的变形一、工程材料在静拉伸时的应力-应变行为1.低碳钢的应力-应变行为变形过程:弹性变形、屈服塑性变形、均匀塑性变形、不均匀集中塑性变形2.其他类型材料的应力-应变行为纯金属脆性材料高弹性材料二、静载性能指标1.刚度和强度指标(1)刚度指零(构)件在受力时抵抗弹性变形的能力单向拉伸(或压缩)时:E=σ/ε= ,即EA=F/εAF /纯剪切时:G=τ/γ= ,即GA=F τ/γγτAF /弹性模量E (或切变模量G )是表征材料刚度的性能指标(2)强度指材料抵抗变形或断裂的能力指标有:比例极限σp ,弹性极限σe ,屈服强度σs ,抗拉强度σb ,断裂强度σk2.弹性和塑性指标(1)弹性指材料弹性变形大小弹性能u :应力-应变曲线下面弹性变形阶段部分所包围的面积u=σe εe=21E e 221σ(2)塑性指材料断裂前发生塑性变形的能力断后伸长率: %10000⨯-=L L L δ断面收缩率: %10000⨯-=A A A ψ越大,材料塑性越好ψδ、3.硬度指标表征材料软硬程度的一种性能布氏硬度HBW (硬质合金球为压头)洛氏硬度HRC (锥角为120°的金刚石圆锥体为压头)维氏硬度HV (锥角为136°的金刚石四棱锥体为压头)三、过量变形失效零件的最大弹性变形量△l 或θ(扭转角)必须小于许可的弹性变形量。

即△l ≤[△l]或θ≤[θ]材料的弹性模量E(或切变模量G)越高,零件的弹性变形量越小,刚度越好通常材料的熔点越高,弹性模量也越高弹性模量对温度很敏感,随温度升高而降低第二节 零件在静载荷冲击载荷下的断裂一、韧断和脆断的基本概念韧性断裂:断裂前发生明显宏观塑性变形脆性断裂:断裂前不发生塑性变形断裂过程均包含裂纹形成和扩展两个阶段二、冲击韧性及衡量指标A K 、a K冲击韧性:材料在冲击载荷作用下吸收塑性变形功和断裂功的能力冲击吸收功A K ,单位J冲击韧度a K =A K /F K ,单位J ·cm -2 。

机械工程材料知识点汇总

机械工程材料知识点汇总

1大学课程《机械工程材料》知识点汇总第一章金属的晶体结构与结晶一、解释下列名词过冷度: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,从而提局了形核率,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。

二、常见的金属晶体结构有哪几种?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;五、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。

六、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:①冷却速度越大,则过冷度也越大。

②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。

③过冷度增大,AF 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,结晶发生困难。

7、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:①金属结晶的基本规律是形核和核长大。

②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。

机械工程材料 第一章 材料的内部结构

机械工程材料 第一章 材料的内部结构

第一章 材料的内部结构
原子结构
结 构
原子的空间排列
晶态和非晶态。晶体结构显 著影响材料的各种性能和功 能。
显微组织
第一章 材料的内部结构
原子结构
结 构
原子的空间排列
显微组织
晶粒(原子集团)的形态、大 小、合金相的种类、数量和分 布等参数 。
第一章 材料的内部结构
1.1 原子键合及其特性 1.2材料的原子排列 1.3 金属的典型晶体结构 1.4 合金相结构 1.5 陶瓷的相结构
1.2材料的原子排列
晶面及晶面指数
晶面是指晶体原子堆垛质心平面
晶面指数的确定方法 ①在以晶胞的边长作 为单位长度的右旋坐 标系中取该晶面在各 坐标轴上的截距。 ②取截距的倒数。 ③将倒数约成互质整 数,加一圆括号。
1.2材料的原子排列 六方晶系
第一章 材料的内部结构
1.1 原子键合及其特性 1.2材料的原子排列 1.3 金属的典型晶体结构 1.4 合金相结构 1.5 陶瓷的相结构
第一章 材料的内部结构
电子结构
结 构
原子的空间排 列
显微组织
本周,班长 或课代表到 空间材料实 验室9号楼 104室找肖 景东老师确 定试验时间
第一章 材料的内部结构
电子结构
结 构
原子的空间排列
显微组织
原子核外电子的排布 方式显著影响材料的 电、磁、光和热性能, 还影响到原子彼此结 合的方式,从而决定 材料的类型
1.1材料的原子键合及其特性
黑色金属: 铁和以铁为基的合金

金属材料
钢 铸铁 铁基合金
有色金属: 黑色金属以外的所有金属及其合金, 如铝(Al)、铜(Cu)等 (应用最广的是黑色金属,重点学习) • 简单金属原子之间的结合键完全为金属键; • 过渡族金属原子的结合键以金属键为主,但也有共价键成分; • 由于金属键没有方向性,原子之间也没有选择性,所以在受外力 作用而发生相对移动时金属键不会破坏; • 以金属为主体的工程金属材料不仅具有较高的弹性模量、硬度 和强度,而且具有很好的塑性、韧性、导电和导热性能。

机械工程材料的定义和分类

机械工程材料的定义和分类

绪论一、机械工程材料的定义和分类1 定义:机械工程材料主要指用于机械工程、电器工程、建筑工程、化工工程、航空航天工程等领域的材料。

2、分类按化学成分分为: 金属材料(用量最大、应用范围最广)高分子材料(质轻、耐腐蚀、化工、机械、航空航天等)陶瓷材料(高电强、高硬度、耐腐蚀、绝缘、勇于电器化工等)复合材料(轻、高强度、结合两种材料的性能优点,用于航空航天等领域)二(机械)工程材料的性能力学性能()保证构件安全可靠(1)材料的使用性能物理性能包括两方面化学性能切削加工性能保证构件容易制备铸造性能材料的工艺性能焊接性能热处理性能:实际进行机械设计时:主要考虑的是材料的使用性能,其中有以力学性能最为重要。

原因:如果力学性能不能瞒住工作的要求时,将引起重大事故,带来灾难。

(如泰坦尼克巨轮的沉没,哥伦比亚号航天分级的解体和坠毁等)这些都是由于零件(部件)的失效引起的。

第一章机械零件的失效分析简介:一失效的定义1任何一个机械零件或部件都要具有一定的功能:(零件设计功能)(1)P、T、M 下,保持一定的几何形状和尺寸(最基本的要求,桥梁,钢轨等)(2)实现规定的机械运动(发动机中的活塞和衢州,把直线运动转换成沿圆周运动)(3)传递力和能(齿轮,传递力矩,水轮机江水能转变成电能)2失效:零件失去设计要求的效能(功能)----失效形式多样,常见的分为以下几种方式。

过量变形断裂磨损腐蚀2引起失效的原因:外界载荷、温度、介质等材料又损害作用(外界对材料的损害)材料本身:抵抗损害的能力。

(这种能力是有限的)若:前者大于后者------失效前者等于后者-------临界状态前者小于后者------正常工作二研究失效的意义1通过失效分析-----找出失效原因------确定相应的抗力指标-----为选材和制定工艺提供依据;2通过失效分析----减少和预防机械产品类事故的重复发生,提高产品质量、减少经济损失;3失效分析工作是机械产品维修工作的基础,确定维修的技术和方法,提高维修工作的质量和效益;4失效分析可以为人仲裁事故责任、侦破犯罪等提高可靠的技术依据。

机械工程材料-题库

机械工程材料-题库

《机械工程材料》题库吉首大学物理与机电工程学院机械系2018-10-20-1-—2—一、名词概念解释1、金属键、晶体、非晶体2、晶格、晶胞、晶格常数、致密度、配位数3、晶面、晶向、晶面指数、晶向指数4、晶体的各向异性、伪各向同性5、晶体缺陷、空位、位错、柏氏矢量6、单晶体、多晶体、晶粒、亚晶粒7、晶界、亚晶界、相界二、思考题1、常见的金属晶体结构有哪几种? 试画出晶胞简图, 说明其晶格常数特点。

2、α-Fe、γ-Fe、Cu 的晶格常数分别是2.066A ° 、3.64A °、3.6074A °, 求(1) α-Fe 与 γ-Fe 的原子半径及致密度;(2) 1mm 3 Cu 的原子数。

3、画出下列立方晶系的晶面及晶向(1) (100)、(110)、(111)及[100]、[110]、[111](2) (101)、(123)及[101]、[123]4、在立方晶体结构中, 一平面通过21=y 、 Z=3并平行于x 轴, 它的晶面指数是多少? 试绘图表示。

5、体心立方晶格中的{110}晶面族, 包括几个原子排列相同而空间位向不同的晶面? 试绘图表示。

6、已知立方晶胞中三点A、 B、C 如图所示, A、B 是晶胞角顶, C 是棱边中点, 求:(1) ABC 面晶面指数;(2) ABC 面的法向指数; (3) 晶向CA BC AB ..的晶向指数。

—2—一、名词概念解释1、金属键、晶体、非晶体2、晶格、晶胞、晶格常数、致密度、配位数3、晶面、晶向、晶面指数、晶向指数4、晶体的各向异性、伪各向同性5、晶体缺陷、空位、位错、柏氏矢量6、单晶体、多晶体、晶粒、亚晶粒7、晶界、亚晶界、相界二、思考题1、常见的金属晶体结构有哪几种? 试画出晶胞简图, 说明其晶格常数特点。

2、α-Fe、γ-Fe、Cu 的晶格常数分别是2.066A ° 、3.64A °、3.6074A °, 求(1) α-Fe 与 γ-Fe 的原子半径及致密度;(2) 1mm 3 Cu 的原子数。

机械工程材料复习题1

机械工程材料复习题1

第一章材料的种类与性能1.学习本课程的主要目的是什么?为什么工程材料的知识对于机械制造工作者来说是必须具备的?2.本课程主要包括那几方面内容,其基本要求是什么?3.比较强度极限s b,屈服极限s s与s0.2的异同,强度与刚度有何不同?4.解释下列常用机械性能指标:d,y,a k和A k,HB,HRC,HRA,HRB,HV5.硬度有何实用意义?为什么在生产图纸的技术要求中常用硬度来表示对零件的性能要求?HB与HRC分别使用哪些范围?6.为什么要研究材料的工艺性能?7.在有关工件的图纸上,出现了以下几种硬度技术条件的标注方法,这种标注是否正确?(1)600~650 HB (2)HB=200~250 kgf/mm2(3)5~10 HRC (4)70~75 HRC1.拉力试验、疲劳试验、冲击试验在试样承受的应力类型、测定的性能指标,试验的适合场合等方面区别何在?2.材料的性能包括那几方面?材料的性能与其成分、组织和加工工艺之间有什么关系?3.拉力试样的原标距长度为50mm,直径为10mm,经拉力试验后,将已断裂的试样对接起来测量,若最后的标距长度为79mm,颈缩区的最小直径为4.9mm,试求该材料的延伸率和断面收缩率的值?4.下列各工件应该采用何种硬度试验方法测定其硬度?5.(1)锉刀(2)黄铜轴套(3)供应状态的各种碳钢钢材(4)硬质合金的刀片第二章金属的结构与结晶一、名词解释晶体、非晶体;晶格、晶胞、晶格常数、致密度、配位数;晶面、晶向、晶面指数、晶向指数;单晶体的各向异性、各向同性;点缺陷、线缺陷、面缺陷、亚晶粒、亚晶界、位错;单晶体、多晶体;过冷度;变质处理、变质剂二、判断是非1.不论在什么条件下,金属晶体缺陷总是使金属强度降低。

2.工业上常用金属中的原子排列是完整的、规则的,晶格位向也是完全一致的。

3.金属结晶时的冷却速度愈慢,过冷度愈小,金属的实际结晶温度愈接近理论结晶温度。

4.位错是晶体中常见的缺陷,在常见的工业金属中位错密度愈小,其强度愈高。

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三种 典型 晶体 结构
体心立方 面心立方 密排六方
u = 1/3(2U-V), v = 1/3(2VU), t= -(u+v), w = W
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第一章 材料的内部结构
1.1 原子键合及其特性 1.2材料的原子排列 1.3 金属的典型晶体结构 1.4 合金相结构 1.5 陶瓷的相结构 1.6 高分子化合物的结构 1.7晶体缺陷
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1.3 金属的典型晶体结构
1.1材料的原子键合及其特性
金属键
离子键
共价键
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1.1材料的原子键合及其特性
金属键
离子键
键特点:共有价电子, 即电子云→键无方向 性和饱和性 材料特点:①原子趋 向于规则排列②金属 有良好的导电性、塑 性等
共价键
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§1.1 原子间的键合特点
金属键
离子键
键特点:得失价电子→正 负离子→方向性弱,有饱 和性 材料特点: ①高熔点,高硬度,低塑性 ②良好的电绝缘和其他物 理性能等
晶态和非晶态。晶体 结构显著影响材料的
各种性能和功能。
显微组织
5
第一章 材料的内部结构
原子结构
结 原子的空 构 间排列
显微组织
6
第一章 材料的内部结构
原子结构
结 原子的空
构 间排列
晶粒(原子集团)的
形态、大小;合金相
显微组织 的种类、数量和分布
等参数。
7
第一章 材料的内部结构
8
第一章 材料的内部结构
晶体
• 原子排列长程有序 • 基元在三维空间呈规律性排
列,成为空间点阵
基元:即基本组元(单元), 一般为单个的原子、离子、 分子或彼此等同的原子群或 分子群等。
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1.2材料的原子排列
空间点阵
是一个抽象的几何概念, 它由一维、二维或三维规 则排列的阵点组成。
20
1.2材料的原子排列
1. 用刚球代表晶体中的原子---钢球模型
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1.2材料的原子排列
晶面及晶面指数
晶面是指晶体原子堆垛质心平面
晶面指数的确定方法 ①在以晶胞的边长作为单 位长度的右旋坐标系中取 该晶面在各坐标轴上的截 距; ②取截距的倒数; ③将倒数约成互质整数, 加一圆括号。
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1.2材料的原子排列
六方晶系
晶面和晶向指数确定方法: ①采用四坐标体系,a1, a2, a3夹 角120,c轴与上述三轴平面垂 直; ②晶面指数确定方法与立方晶 系类似,获得指数(h,k,i,l),前 三个指数只有两个是独立的, 满足关系式:i=-(h+k) ③晶向指数确定较复杂,可先 用三坐标系(a1, a2,c)指数转换。 三座标指数[U,V,W],按下式换 算成四座标指数[u,v,t,w]进行:

原子的空间
构 排列
显微组织
3
第一章 材料的内部结构
电子结构
原子核外电子的排布方 式,显著影响材料的电、

磁、光、热性能甚至力
原子的空 学性能。
构 间排列
电子结构还是响到原子
彼此结合的方式,从而
决定材料的类型
4
第一章 材料的内部结构
电子结构
结 原子的空 构 间排列
2. 将刚球抽象成质点,空间排列原子成为空间格架,
即空间点阵---晶格
3. 保持点阵原子排列几何特征的基本单元为晶胞,
一般用平行六面体表征
4. 晶胞参数:6个---a,b, c;a,b,g
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1.2材料的原子排列
晶体结构 = 空间点阵+基元(晶胞)
构成晶体的基元在三维 空间的具体的排列方式
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1.2材料的原子排列
1.1 原子键合及其特性 1.2材料的原子排列 1.3 金属的典型晶体结构 1.4 合金相结构 1.5 陶瓷的相结构 1.6 高分子化合物的结构 1.7晶体缺陷
9
1.1材料的原子键合及其特性

料 中
基本点:保持稳定的电子排布结构

层 接受或释放核外价电子

子 共有电子

用 偶极矩“弱”相互作用

式 10
共价键
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§1.1 原子间的键合特点
金属键
离子键
共价键
键特点:共有电子对 (电子局域化)→键有 方向性和饱和性 材料特征:①高熔点、 高硬度、低塑性 ②电绝缘、光学等物 理特征
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§1.1 原子间的键合特点
金属键
离子键
共价键
15
§1.1 原子间的键合特点
范德瓦尔(van der Waals) 键:即分子键,特征①通 过原子或分子间瞬态的感生偶极矩的静电作用引起的; ②键能小,无方向性和饱和性 材料特征: ①强度低,熔点低,变形能力强;②电 绝缘等物理化学性能
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1.2材料的原子排列
晶胞的几何表征:晶格常数、晶向、晶面 晶向
晶体原子 的特定排 列方向
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1.2材料的原子排列
晶向指数
晶向指数的确定方法 ①建立以晶胞的边长作为单 位长度的右旋坐标系; ②定出该晶向上任两点的坐 标; ③用末点坐标减去始点坐标; ④将相减后所得结果约成互 质整数,加一方括号。
晶格(棱边)常数及夹角 a b c,a b g a b c,a = g = 90 b a b c,a = b = g = 90 a = b c,a = b = g = 90 a = b = c,a = b = g 90 a = b = c,a = b = 90,g = 120 a = b = c,a = b = g = 90
《机械工程材料》第 一章材料的结构
1
主要内容
绪论 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章
材料的内部结构 结晶与显微组织 工程材料的力学性能 工程材料的物理、化学性能 工程材料的强化理论 钢的热处理与马氏体相变强化 钢铁材料 有色金属及其合金
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第一章 材料的内部结构
电子结构
自然界晶体结构分类:布拉菲在 1948年根据“每个阵点环境相同” 的要求,用数学分析法证明晶体 的空间点阵只有14种,称为布拉 菲点阵,分属7个晶系。空间点 阵虽然只有14种,但晶体结构则 是多种多样、千变万化的。
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1.2材料的原子排列
7个晶系晶胞参数特征
晶系 三斜晶系 单斜晶系 斜方晶系 正方晶系 菱方晶系 六方晶系 立方晶系
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第一章 材料的内部结构
1.1 原子键合及其特性 1.2材料的原子排列 1.3 金属的典型晶体结构 1.4 合金相结构 1.5 陶瓷的相结构 1.6 高分子化合物的结构 1.7晶体缺陷
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1.2材料的原子排列
非晶态
• 原子排列短程(近邻与次近邻) 有序
• 长程无序
玻璃态
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1.2材料的原子排列
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