工程材料及其成形技术基础课作业参考答案
工程材料与成形技术基础习题(含答案)
一、填空I、屈服强度是表示金属材料抵抗微量塑性变形的能力。
3、a —e的晶格类型为体心立方晶格。
4、Y Fe的晶格类型为面心立方晶格。
5、随着固溶体中溶质原子含量增加,固溶体的强度、硬度升高。
6、金属的结晶包括形核和长大两个基本过程。
7、金属的实际结晶温度低于其理论结晶温度,这种想象称为过冷。
8、理论结晶温度与实际结晶温度之差△ T称为___过冷度。
9、金属结晶时,冷却速度越快,则晶粒越细小。
10、铁素体的力学性能特点是塑性、韧性好。
II、渗碳体的力学性能特点是硬度高、脆性大。
12、碳溶解在_Y-Fe_中所形成的间隙固溶体称为奥氏体。
13、碳溶解在_ a-Fe中所形成的间隙固溶体称为铁素体。
14、珠光体的本质是铁素体和渗碳体的机械混合物。
15、共析钢的室温平衡组织为P (或珠光体)。
共析钢的退火组织为P (或珠光体)。
16、亚共析钢的含碳量越高,其室温平衡组织中的珠光体量越多。
17、在室温平衡状态下,碳钢随着其含碳量的增加,韧、塑性下降。
19、在铁碳合金的室温平衡组织中,渗碳体相的含量是随着含碳量增加而增加。
20、在退火态的20钢、45钢、T8钢、T13钢中,3和a值最高的是_20_钢。
21、共析钢加热到奥氏体状态,冷却后获得的组织取决于钢的_冷却速度__。
22、共析钢过冷奥氏体在(A〜680)C温度区间等温转变的产物是珠光体(或P)。
23、共析钢过冷奥氏体在680〜600 C温度区间等温转变的产物是索氏体(细珠光体)。
24、共析钢过冷奥氏体在(600〜550)C温度区间等温转变的产物是托氏体(或极细珠光体)。
25、共析钢过冷奥氏体在550〜350 C温度区间等温转变的产物是B上(或上贝氏体)。
26、共析钢过冷奥氏体在(350〜230)C温度区间等温转变的产物是下贝氏体(或B下)。
27、亚共析钢的正常淬火温度范围是皿+ 30〜50C。
28、过共析钢的正常淬火温度范围是A G + 30〜50 C。
工程材料及成形技术基础答案
一、填空题(每空1分,共20分)1. 机械设计时常用屈服强度和抗拉强度两种强度指标。
2. 纯金属的晶格类型主要有面心立方、体心立方和密排六方三种。
3. 实际金属存在点、线和面缺陷等三种缺陷。
4.F和A分别是碳在α-Fe 、γ-Fe 中所形成的间隙固溶体。
5. 加热是钢进行热处理的第一步,其目的是使钢获得奥氏体组织。
6. QT600-3中,QT表示球墨铸铁,600表示抗拉强度不小于600Mpa 。
7.金属晶体通过滑移和孪生两种方式来发生塑性变形。
8.设计锻件时应尽量使零件工作时的正应力与流线方向相同 ,而使切应力与流线方向相垂直。
9.电焊条由药皮和焊芯两部分组成。
10.冲裁是冲孔和落料工序的简称。
得分二、单项选择题(每小题1分,共15分)1.在铁碳合金相图中,碳在奥氏体中的最大溶解度为( b )。
a、0.77%b、2.11%c、0.02%d、4.0%2.低碳钢的焊接接头中,( b )是薄弱部分,对焊接质量有严重影响,应尽可能减小。
a、熔合区和正火区b、熔合区和过热区c、正火区和过热区d、正火区和部分相变区3.碳含量为Wc=4.3%的铁碳合金具有良好的( c )。
a、可锻性b、可焊性c、铸造性能d、切削加工性4.钢中加入除Co之外的其它合金元素一般均能使其C曲线右移,从而( b )b、增加淬透性c、减少其淬透性d、增大其淬硬性a、增大VK5. 高碳钢淬火后回火时,随回火温度升高其( a )a、强度硬度下降,塑性韧性提高b、强度硬度提高 ,塑性韧性下降c、强度韧性提高,塑性硬度下降d、强度韧性下降,塑性硬度提高6.感应加热表面淬火的淬硬深度,主要决定于因素( d )a、淬透性b、冷却速度c、感应电流的大小d、感应电流的频率7.珠光体是一种( b )a、单相间隙固溶体b、两相混合物c、Fe与C的混合物d、单相置换固溶体8.灰铸铁的石墨形态是( a )a、片状b、团絮状c、球状d、蠕虫状9.反复弯折铁丝,铁丝会越来越硬,最后会断裂,这是由于产生了( a )a、加工硬化现象b、再结晶现象c、去应力退火d、扩散退火10.下列说法不正确的是( c )a. 调质处理 = 淬火+高温回火。
工程材料与成形技术基础习题含答案.docx
一、填空1、屈服强度是表示金属材料抵抗微量塑性变形的能力。
3、α—Fe的晶格类型为体心立方晶格。
4、γ—Fe的晶格类型为面心立方晶格。
5、随着固溶体中溶质原子含量增加,固溶体的强度、硬度__升高__。
6、金属的结晶包括形核和长大两个基本过程。
7、金属的实际结晶温度___低于 _其理论结晶温度,这种想象称为过冷。
8、理论结晶温度与实际结晶温度之差△T称为___过冷度___。
9、金属结晶时,冷却速度越快,则晶粒越__细小 __。
10、11、12、13、14、铁素体的力学性能特点是塑性、韧性好。
渗碳体的力学性能特点是硬度高、脆性大。
碳溶解在 _γ-Fe__ 中所形成的间隙固溶体称为奥氏体。
碳溶解在 _α-Fe__ 中所形成的间隙固溶体称为铁素体。
珠光体的本质是铁素体和渗碳体的机械混合物。
15 、共析钢的室温平衡组织为P(或珠光体)。
共析钢的退火组织为P (或珠光体)。
16 、亚共析钢的含碳量越高,其室温平衡组织中的珠光体量越多。
17 、在室温平衡状态下,碳钢随着其含碳量的增加,韧、塑性下降。
19 、在铁碳合金的室温平衡组织中,渗碳体相的含量是随着含碳量增加而增加。
20 、在退火态的20 钢、 45 钢、 T8 钢、 T13 钢中,δ和α值最高的是20钢。
21 、共析钢加热到奥氏体状态,冷却后获得的组织取决于钢的_冷却速度 __。
22 、共析钢过冷奥氏体在(A1~680)℃温度区间等温转变的产物是珠光体(或 P) 。
23 、共析钢过冷奥氏体在680~ 600℃温度区间等温转变的产物是索氏体(细珠光体)。
24 、共析钢过冷奥氏体在(600~ 550)℃温度区间等温转变的产物是托氏体 ( 或极细珠光体 ) 。
25 、共析钢过冷奥氏体在550~ 350℃温度区间等温转变的产物是 B 上(或上贝氏体)。
26 、共析钢过冷奥氏体在(350~230)℃温度区间等温转变的产物是下贝氏体 (或 B 下) 。
27、28、亚共析钢的正常淬火温度范围是Ac 3+ 30 ~50℃。
工程材料及成形技术作业题库(带答案)
工程材料及成形技术作业题库一。
名词解释1。
间隙固溶体:溶质原子溶入溶剂晶格间隙所形成的固溶体。
2。
过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差。
3..同素异构性:同一合金在不同温度下晶格类型不同的现象。
4。
同素异构性:同一合金在不同温度下晶格类型不同的现象。
5。
再结晶:金属发生重新形核和长大而晶格类型没有改变的结晶过程。
6.枝晶偏析:结晶后晶粒内成分不均匀的现象。
7。
淬透性:钢淬火时获得淬硬层深度的能力.8。
淬硬性:钢淬火时得到的最大硬度。
9。
临界冷却速度:奥氏体完全转变成马氏体的最低冷却速度。
10。
热硬性:钢在高温下保持高硬度的能力。
11。
时效强化:经固溶处理后随着时间的延长强度不断提高的现象。
12.形变强化:由于塑性变形而引起强度提高的现象.13。
调质处理:淬火+高温回火得到回火索氏体的热处理工艺。
14。
变质处理:在浇注是向金属液中加入变质剂,使其形核速度升高长大速度减低,从而实现细化晶粒的处理工艺。
15。
顺序凝固原则:铸件时使金属按规定从一部分到另一部分逐渐凝固的原则。
16。
同时凝固原则:17.孕育铸铁:经过孕育处理的铸铁.18。
热固性塑料:19。
热塑性塑料:二。
判断正误并加以改正1。
细化晶粒虽能提高金属的强度,但增大了金属的脆性。
(╳)改正:细化晶粒不但能提高金属的强度,也降低了金属的脆性。
2。
结构钢的淬透性,随钢中碳含量的增大而增大. ( ╳)改正:结构钢的淬硬性,随钢中碳含量的增大而增大。
3。
普通低合金结构钢不能通过热处理进行强化。
(√)4. 单晶体必有各向异性。
(√)5。
普通钢和优质钢是按其强度等级来区分的。
( ╳)改正:普通钢和优质钢是按钢中有害杂质硫、磷的含量来划分的.6. 过热钢经再结晶退火后能显著细化晶粒. (√)7。
奥氏体耐热钢也就是奥氏体不锈钢。
( ╳ )改正:奥氏体耐热钢不是奥氏体不锈钢。
8。
马氏体的晶体结构和铁素体的相同。
(√ )9. 面心立方金属的塑性比体心立方金属的好. (╳)10。
工程材料与成形技术基础课后部分习题及答案
工程材料与成形技术基础课后部分习题及答案第一章2.图1-79为五种材料的应力-应变曲线:①45钢,②铝青铜,③35钢,④硬铝,⑤纯铜。
试问:(1)当外加应力为300MPa时,各材料处于什么状态?(2)有一用35钢制作的杆,使用中发现弹性弯曲较大,如改用45钢制作该杆,能否减少弹性变形?(3)有一用35钢制作的杆,使用中发现塑性变形较大,如改用45钢制作该杆,能否减少塑性变形?答:(1)①45钢:弹性变形②铝青铜:塑性变形③35钢:屈服状态④硬铝:塑性变形⑤纯铜:断裂。
(2)不能,弹性变形与弹性模量E有关,由E=σ/ε可以看出在同样的条件下45钢的弹性模量要大,所以不能减少弹性变形。
(3)能,当35钢处于塑性变形阶段时,45钢可能处在弹性或塑性变形之间,且无论处于何种阶段,45钢变形长度明显低于35钢,所以能减少塑性变形。
4.下列符号表示的力学性能指标的名称和含义是什么?σb 、σs、σ0.2、σ-1、δ、αk、HRC、HBS、HBW答:σb抗拉强度,是试样保持最大均匀塑性的极限应力。
σs屈服强度,表示材料在外力作用下开始产生塑性变形时的最低应力。
σ0.2条件屈服强度,作为屈服强度的指标。
σ-1疲劳强度,材料循环次数N次后达到无穷大时仍不发生疲劳断裂的交变应力值。
δ伸长率,材料拉断后增加的变形长度与原长的比率。
HRC洛氏硬度,表示用金刚石圆锥为压头测定的硬度值。
HBS布氏硬度,表示用淬硬钢球为压头测定的硬度值。
HBW布氏硬度,表示用硬质合金为压头测定的硬度值。
8.什么是固溶强化?造成固溶强化的原因是什么?答:形成固溶体使金属强度和硬度提高,塑性和韧性略有下降的现象称为固溶强化。
固溶体随着溶质原子的溶入晶格发生畸变。
晶格畸变随溶质原子浓度的提高而增大。
晶格畸变增大位错运动的阻力,使金属的滑移变形变得更加困难,从而提高合金的强度和硬度。
9.将20kg纯铜与30kg纯镍熔化后缓慢冷却到如图1-80所示温度T1,求此时:(1)两相的成分;(2)两相的重量比;(3)各相的相对重量(4)各相的重量。
工程材料与成形技术基础课后部分习题及答案
第一章2.图1-79为五种材料的应力-应变曲线:①45钢,②铝青铜,③35钢,④硬铝,⑤纯铜。
试问:(1)当外加应力为300MPa时,各材料处于什么状态?(2)有一用35钢制作的杆,使用中发现弹性弯曲较大,如改用45钢制作该杆,能否减少弹性变形?(3)有一用35钢制作的杆,使用中发现塑性变形较大,如改用45钢制作该杆,能否减少塑性变形?答:(1)①45钢:弹性变形②铝青铜:塑性变形③35钢:屈服状态④硬铝:塑性变形⑤纯铜:断裂。
(2)不能,弹性变形与弹性模量E有关,由E=σ/ε可以看出在同样的条件下45钢的弹性模量要大,所以不能减少弹性变形。
(3)能,当35钢处于塑性变形阶段时,45钢可能处在弹性或塑性变形之间,且无论处于何种阶段,45钢变形长度明显低于35钢,所以能减少塑性变形。
4.下列符号表示的力学性能指标的名称和含义是什么?σb 、σs、σ0.2、σ-1、δ、αk、HRC、HBS、HBW答:σb抗拉强度,是试样保持最大均匀塑性的极限应力。
σs屈服强度,表示材料在外力作用下开始产生塑性变形时的最低应力。
σ0.2条件屈服强度,作为屈服强度的指标。
σ-1疲劳强度,材料循环次数N次后达到无穷大时仍不发生疲劳断裂的交变应力值。
δ伸长率,材料拉断后增加的变形长度与原长的比率。
HRC洛氏硬度,表示用金刚石圆锥为压头测定的硬度值。
HBS布氏硬度,表示用淬硬钢球为压头测定的硬度值。
HBW布氏硬度,表示用硬质合金为压头测定的硬度值。
8.什么是固溶强化?造成固溶强化的原因是什么?答:形成固溶体使金属强度和硬度提高,塑性和韧性略有下降的现象称为固溶强化。
固溶体随着溶质原子的溶入晶格发生畸变。
晶格畸变随溶质原子浓度的提高而增大。
晶格畸变增大位错运动的阻力,使金属的滑移变形变得更加困难,从而提高合金的强度和硬度。
9.将20kg纯铜与30kg纯镍熔化后缓慢冷却到如图1-80所示温度T1,求此时:(1)两相的成分;(2)两相的重量比;(3)各相的相对重量(4)各相的重量。
工程材料及成型技术课后作业参考答案
3. 淬火钢进行回火的目的是 淬火应力, 力学性能, 工件的组织和尺寸。回火温度越高,钢的强度与硬度越 。
减少或消除
调整
稳定
低
4. 钢的淬透性越高,则其C曲线的位置越 , 说明临界冷却速度越 。
靠右
小
作业 04a 钢-结构钢
判断题
1. 所有的合金元素都能提高钢的淬透性。
1. T8钢比T12和40钢有更好的淬透性和淬硬性。
F
2. T8钢与20MnVB相比,淬硬性和淬高其红硬性。
F
4. 高速钢需要反复锻造是因为硬度高不易成型。
F
5.高速钢采用很高温度淬火,其目的是使碳化物尽可能多地 溶入A中,从而提高钢的红硬性。
T
6. A型不锈钢可采用加工硬化提高强度。
T
7. A不锈钢的热处理工艺是淬火后低温回火处理。
F
8. GCr15钢制造的高精度丝杠于淬火后进行冷处理, 可消除残余A,以提高尺寸稳定性。
T
填空题
1. T12 是 钢,可制造 。
碳素工具
锯条、量规
2. 9SiCr 是 钢,可制造 。
a
5. 完全退火主要适用于: a. 共析钢 b. 亚共析钢 c. 过共析钢
b
6. 钢的回火处理是在: a. 退火后进行 b. 淬火后进行 c. 正火后进行
b
7. 20钢的渗C温度范围是: a. 600~650℃ b. 800~820℃ c. 900~950℃ d. 1000~1050℃
4
3. α-Fe、Al、Cu、Ni、V、Mg、Zn各属何种晶体结构: 体心立方 ;面心立方 ;密排六方 。
α-Fe、V
工程材料及成形技术基础课后习题参考答案
工程材料及成形技术根底课后习题参考答案第一章金属的晶体构造与结晶1.解释以下名词点缺陷,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:原子排列不规那么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:原子排列的不规那么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:原子排列不规那么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部分滑移而造成。
滑移部分与未滑移部分的交界限即为位错线。
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似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,那么称这块晶体为单晶体。
多晶体:由多种晶粒组成的晶体构造称为“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,原子呈规那么排列的结晶核心。
非自发形核:是液态金属依附在一些未溶颗粒外表所形成的晶核。
变质处理:在液态金属结晶前,特意参加某些难熔固态颗粒,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,这种处理方法即为变质处理。
变质剂:在浇注前所参加的难熔杂质称为变质剂。
2.常见的金属晶体构造有哪几种?α-Fe 、γ- Fe 、Al 、Cu 、Ni 、 Pb 、 Cr 、 V 、Mg、Zn 各属何种晶体构造?答:常见金属晶体构造:体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;α-Fe、Cr、V属于体心立方晶格;γ-Fe 、Al、Cu、Ni、Pb属于面心立方晶格;Mg、Zn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严密程度。
工程材料及成形技术基础课课后习题参考答案
工程材料及成形技术基础课课后习题参考答案第一章:1-1 机械零件在工作条件下可能承受哪些负荷?这些负荷对零件产生什么作用?答:机械零件在工作条件下可能承受到力学负荷、热负荷或环境介质的作用(单负荷或复合负荷的作用)。
力学负荷可使零件产生变形或断裂;热负荷可使零件产生尺寸和体积的改变,产生热应力,热疲劳,高温蠕变,随温度升高强度降低(塑性、韧性升高),承载能力下降;环境介质可使金属零件产生腐蚀和摩擦磨损两个方面、对高分子材料产生老化作用。
1-3 σs、σ0.2和σb含义是什么?什么叫比强度?什么叫比刚度?答:σs-P s∕F0,屈服强度,用于塑性材料。
σ0.2-P0.2∕F0,产生0.2%残余塑性变形时的条件屈服强度,用于无明显屈服现象的材料。
σb-P b∕F0,抗拉强度,材料抵抗均匀塑性变形的最大应力值。
比强度-材料的强度与其密度之比。
比刚度-材料的弹性模量与其密度之比。
思考1-1、1-2.2-3 晶体的缺陷有哪些?可导致哪些强化?答:晶体的缺陷有:⑴点缺陷——空位、间隙原子和置换原子,是导致固溶强化的主要原因。
⑵线缺陷——位错,是导致加工硬化的主要原因。
⑶面缺陷——晶界,是细晶强化的主要原因。
2-5 控制液体结晶时晶粒大小的方法有哪些?答:见P101.3.4.2液态金属结晶时的细晶方法。
⑴增加过冷度;⑵加入形核剂(变质处理);⑶机械方法(搅拌、振动等)。
2-8 在铁-碳合金中主要的相是哪几个?可能产生的平衡组织有哪几种?它们的性能有什么特点?答:在铁-碳合金中固态下主要的相有奥氏体、铁素体和渗碳体。
可能产生的室温平衡组织有铁素体加少量的三次渗碳体(工业纯铁),强度低塑性好;铁素体加珠光体(亚共析钢),珠光体(共析钢),珠光体加二次渗碳体(过共析钢),综合性能好;莱氏体加珠光体加二次渗碳体(亚共晶白口铸铁),莱氏体(共晶白口铸铁),莱氏体加一次渗碳体(过共晶白口铸铁),硬度高脆性大。
(完整word版)工程材料及成形技术基础(含答案)(word文档良心出品)
一、填空题(共20空,每空1分,共计20分)1. 共析碳钢奥氏体化过程包括奥氏体核的形成、奥氏体核的长大、残余渗碳体的溶解和奥氏体成分的均匀化。
2. 晶体中的缺陷,按照其几何形状特征可分为_点缺陷_、___线缺陷___和_面缺陷_三种。
3. 液态金属结晶时,冷却速度越小,则过冷度越小,结晶后晶粒越粗大。
4. 金属塑性变形主要通过滑移和孪生是两种方式进行。
5. 塑性变形后的金属经加热将发生回复、再结晶、晶粒长大的变化。
6. 白口铸铁中碳主要是以Fe3C 的形式存在,灰口铸铁中碳主要以石墨形式存在。
7. 固溶体出现枝晶偏析后,可用扩散退火加以消除。
8. 影响碳钢焊接性能的主要因素是碳含量,所以常用碳当量来估算碳钢焊接性的好坏。
9. 普通灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁及蠕墨铸铁中石墨的形态分别为片状、棉絮状、球状和蠕虫状。
二、选择题(共10小题,每小题1分,共计10分)1. 钢经调质处理后获得的组织是( C )。
A. 回火马氏体B. 回火屈氏体C. 回火索氏体D. 贝氏体2. 在铸造模型的厚薄过渡处或锐角处做成圆角是为了( B )。
A. 增加模具强度B. 减小铸件内应力C. 方便模具制造D. 便于和型芯组装3. 下列合金中,铸造性能最差的是(A )。
A. 铸钢B. 铸铁C. 铸铜D. 铸铝4. 奥氏体向珠光体转变是( A )。
A. 扩散型转变B. 非扩散型转变C. 半扩散型转变D. 切变转变5. 金属冷塑性变形后,强度和塑性( C )。
A. 都增加B. 都降低C. 强度增加,塑性降低D. 强度降低,塑性增加6. 在多工序冷拔钢丝过程中,插有中间退火工序,这是为了消除(C )。
A. 纤维组织B. 回弹现象C. 加工硬化D. 化学成分偏析7. 固溶体的晶体结构与( A )。
A. 溶剂相同B. 溶质相同C. 既与溶剂相同也与溶质相同D. 与二者都不同8. 下列材料中,锻造性能最好的材料是(A )。
A. 低碳钢B. 中碳钢C. 灰口铸铁D. 可锻铸铁9. 对于可热处理强化的铝合金,其热处理的方法是(D )。
工程材料及成型技术基础课后习题答案
《工程材料》复习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,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?α-Fe 、γ- Fe 、Al 、Cu 、Ni 、Pb 、Cr 、V 、Mg、Zn 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;α-Fe、Cr、V属于体心立方晶格;γ-Fe 、Al、Cu、Ni、Pb属于面心立方晶格;Mg、Zn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。
工程材料及其成形技术基础课作业参考 答案
工程材料及其成形技术基础课作业参考答案1-1 机械零件在工作条件下可能承受哪些负荷?这些负荷对零件产生什么作用?答:机械零件在工作条件下可能承受到力学负荷、热负荷或环境介质的作用(单负荷或复合负荷的作用)。
力学负荷可使零件产生变形或断裂;热负荷可使零件产生尺寸和体积的改变,产生热应力,热疲劳,高温蠕变,随温度升高强度降低(塑性、韧性升高),承载能力下降;环境介质可使金属零件产生腐蚀和摩擦磨损两个方面、对高分子材料产生老化作用。
2-9 从铁-碳相图的分析中回答:⑴随碳质量百分数的增加,硬度、塑性是增加还是减小?⑵过共析钢中网状渗碳体对强度、塑性的影响怎样?⑶为何钢有塑性而白口铁几乎无塑性?⑷哪个区域熔点最低?哪个区域塑性最好?⑸哪个成分结晶间隔最小?哪个成分结晶间隔最大?答:⑴随碳质量百分数的增加,硬度、增加塑性减小。
⑵过共析钢中网状渗碳体对强度、塑性均降低。
⑶塑性主要与铁-碳合金中的铁素体相含量多少有关,铁素体相含量越多塑性越好。
钢含碳量低(ωc<2.11%)铁素体相含量多为基体而有塑性,白口铁含碳量高(ωc>2.11%),渗碳体相含量高为基体而几乎没有塑性。
⑷共晶点熔点最低,奥氏体区塑性最好。
⑸ C点共晶成分(ωc=4.3%)结晶间隔最小(为零),E点(ωc=2.11%)成分结晶间隔最大。
3-1 什么是珠光体、贝氏体、马氏体?它们的组织及性能有何特点?答:珠光体(P)—铁碳合金平衡状态下,在PSK线(727℃)发生共析转变的转变产物,即铁素体片和渗碳体片交替排列的机械混合物组织。
强度比铁素体和渗碳体都高,塑性、韧性和硬度介于铁素体和渗碳体之间。
热处理后可得到在铁素体基体上分布着粒状渗碳体的粒状珠光体,综合性能更好。
贝氏体(B)—从550℃到Ms范围内中温转变、半扩散型转变的非平衡组织,即含过饱和碳的铁素体和渗碳体的非片层状混合物组织。
按组织形态不同分羽毛状的上贝氏体(B上)和针片状的下贝氏体(B下)。
工程材料及成形技术作业题库(带答案)
工程材料及成形技术作业题库一。
名词解释1.间隙固溶体: 溶质原子溶入溶剂晶格间隙所形成的固溶体.2.过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差.3.。
同素异构性:同一合金在不同温度下晶格类型不同的现象.4。
同素异构性:同一合金在不同温度下晶格类型不同的现象。
5。
再结晶:金属发生重新形核和长大而晶格类型没有改变的结晶过程.6.枝晶偏析:结晶后晶粒内成分不均匀的现象。
7。
淬透性:钢淬火时获得淬硬层深度的能力。
8。
淬硬性:钢淬火时得到的最大硬度。
9.临界冷却速度:奥氏体完全转变成马氏体的最低冷却速度。
10。
热硬性:钢在高温下保持高硬度的能力。
11.时效强化:经固溶处理后随着时间的延长强度不断提高的现象。
12.形变强化:由于塑性变形而引起强度提高的现象。
13。
调质处理:淬火+高温回火得到回火索氏体的热处理工艺.14。
变质处理:在浇注是向金属液中加入变质剂,使其形核速度升高长大速度减低,从而实现细化晶粒的处理工艺.15.顺序凝固原则:铸件时使金属按规定从一部分到另一部分逐渐凝固的原则。
16。
同时凝固原则:17。
孕育铸铁:经过孕育处理的铸铁。
18。
热固性塑料:19。
热塑性塑料:二. 判断正误并加以改正1.细化晶粒虽能提高金属的强度,但增大了金属的脆性。
(╳ )改正:细化晶粒不但能提高金属的强度,也降低了金属的脆性。
2.结构钢的淬透性,随钢中碳含量的增大而增大. (╳)改正:结构钢的淬硬性,随钢中碳含量的增大而增大。
3。
普通低合金结构钢不能通过热处理进行强化。
(√)4. 单晶体必有各向异性. (√)5. 普通钢和优质钢是按其强度等级来区分的。
(╳)改正:普通钢和优质钢是按钢中有害杂质硫、磷的含量来划分的.6。
过热钢经再结晶退火后能显著细化晶粒。
(√ )7. 奥氏体耐热钢也就是奥氏体不锈钢。
(╳)改正:奥氏体耐热钢不是奥氏体不锈钢。
8. 马氏体的晶体结构和铁素体的相同. (√)9。
面心立方金属的塑性比体心立方金属的好. (╳ )10。
工程材料及成形技术习题答案
《工程材料及成形技术》课程习题集班级:________________姓名:________________学号:________________2013年2月——5月习题一工程材料的性能一、名词解释σs:σb:δ:ψ:E:σ-1:αk: HB: HRC:二、填空题1、材料常用的塑性指标有(δ)和(ψ)两种,其中用(ψ)表示塑性更接近材料的真实变形。
2、检验淬火钢成品的硬度一般用(洛氏硬度HRC),而布氏硬度是用于测定(较软)材料的硬度。
3、零件的表面加工质量对其(疲劳)性能有很大影响。
4、表征材料抵抗冲击载荷能力的性能指标是(ak ),其单位是( J/cm2 )。
5、在外力作用下,材料抵抗(塑性变形)和(断裂)的能力称为强度。
屈服强度与(抗拉强度)比值,工程上成为(屈强比)。
三、选择题1、在设计拖拉机缸盖螺钉时,应选用的强度指标是( A )A.σs b.σb c.σ-1 2、有一碳钢支架刚性不足,解决办法是( C )A.用热处理方法强化 b.另选合金钢 c.增加截面积3、材料的脆性转化温度应在使用温度( B )A.以上 b.以下 c.相等4、在图纸上出现如下硬度技术条件标注,其中哪种是正确的?( B )A.HB500 b.HRC60 c.HRC18四、简答题1、下列各种工件应采取何种硬度试验方法来测定其硬度?(写出硬度符号)锉刀:HRC 黄铜轴套:HB供应状态的各种非合金钢钢材: HB硬质合金刀片:HV耐磨工件的表面硬化层:HV 调质态的机床主轴:HRC铸铁机床床身:HB 铝合金半成品 HB2、在机械设计中多用哪两种强度指标?为什么?常用σs:σb:原因:大多数零件工作中不允许有塑性变形。
但从零件不产生断裂的安全考虑,同时也采用抗拉强度。
3、设计刚度好的零件,应和什么因素有关?(1)依据弹性模量E 选材,选择E 大的材料(2)在材料选定后,主要影响因素是零件的横截面积,不能使结构件的横截面积太小。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程材料及其成形技术基础课作业参考答案1-1 机械零件在工作条件下可能承受哪些负荷?这些负荷对零件产生什么作用?答:机械零件在工作条件下可能承受到力学负荷、热负荷或环境介质的作用(单负荷或复合负荷的作用)。
力学负荷可使零件产生变形或断裂;热负荷可使零件产生尺寸和体积的改变,产生热应力,热疲劳,高温蠕变,随温度升高强度降低(塑性、韧性升高),承载能力下降;环境介质可使金属零件产生腐蚀和摩擦磨损两个方面、对高分子材料产生老化作用。
2-9 从铁-碳相图的分析中回答:⑴随碳质量百分数的增加,硬度、塑性是增加还是减小?⑵过共析钢中网状渗碳体对强度、塑性的影响怎样?⑶为何钢有塑性而白口铁几乎无塑性?⑷哪个区域熔点最低?哪个区域塑性最好?⑸哪个成分结晶间隔最小?哪个成分结晶间隔最大?答:⑴随碳质量百分数的增加,硬度、增加塑性减小。
⑵过共析钢中网状渗碳体对强度、塑性均降低。
⑶塑性主要与铁-碳合金中的铁素体相含量多少有关,铁素体相含量越多塑性越好。
钢含碳量低(ωc<2.11%)铁素体相含量多为基体而有塑性,白口铁含碳量高(ωc>2.11%),渗碳体相含量高为基体而几乎没有塑性。
⑷共晶点熔点最低,奥氏体区塑性最好。
⑸ C点共晶成分(ωc=4.3%)结晶间隔最小(为零),E点(ωc=2.11%)成分结晶间隔最大。
3-1 什么是珠光体、贝氏体、马氏体?它们的组织及性能有何特点?答:珠光体(P)—铁碳合金平衡状态下,在PSK线(727℃)发生共析转变的转变产物,即铁素体片和渗碳体片交替排列的机械混合物组织。
强度比铁素体和渗碳体都高,塑性、韧性和硬度介于铁素体和渗碳体之间。
热处理后可得到在铁素体基体上分布着粒状渗碳体的粒状珠光体,综合性能更好。
贝氏体(B)—从550℃到Ms范围内中温转变、半扩散型转变的非平衡组织,即含过饱和碳的铁素体和渗碳体的非片层状混合物组织。
按组织形态不同分羽毛状的上贝氏体(B上)和针片状的下贝氏体(B下)。
上贝氏体脆性大无实用价值,下贝氏体的铁素体针细小,过饱和度大,碳化物弥散度大,综合性能好。
马氏体(M)—Ms-Mf之间低温转变、非扩散型转变的非平衡组织,即过饱和碳的α固溶体。
体心正方晶格,分板条马氏体(低碳马氏体ωc<0.20%,位错马氏体),强韧性较好;针状马氏体(高碳马氏体ωc>1.0%,孪晶马氏体),大多硬而脆;ωc在0.2%~1.0%之间为两者的混合组织。
马氏体的含碳量越多,硬度越高,马氏体有弱磁性。
A→M,体积要膨胀,产生较大的内应力。
3-12 钢淬火后为什么一定要回火?说明回火的种类及主要应用范围。
答:钢淬火后一般不能直接使用,因为:①零件处于高应力状态(>300~500MPa),放置或使用时很容易变形和开裂;②淬火态的组织(M+A)是极端非平衡的亚稳定状态,有向稳定组织转变的自发趋向,放置或使用中组织转变,引起性能和尺寸变化;③淬火状态一般是同种钢最硬状态,但不一定是使用所要求的状态。
回火的目的:①降低或消除淬火应力;②稳定组织;③调整性能,使之符合使用性能要求。
回火的种类及主要应用范围见下表。
3-14 在什么情况下采用表面淬火、表面化学热处理、表面形变强化及其他表面处理?用20(ωc=0.20%)钢进行表面淬火和用45(ωc=0.45%)钢进行渗碳处理是否合适?为什么?答:表面淬火是使表面获得高硬度高耐磨性的淬火组织而工件内部仍保持原有组织与性能。
使零件整体获得“表硬心韧”的性能,用于要求能承受一定冲击并且表面承受摩擦磨损的零件(如齿轮的轮齿,机床的道轨,轴及花键轴等)。
表面淬火只能少量提高表面硬度,一般用于中碳结构钢和中碳低合金结构钢,有时也用于冲击较小的高碳钢刃具、模具及铸铁件。
表面化学热处理是通过改变表层化学成分来改变表层组织、性能。
同样获得“表硬心韧”的性能,化学热处理和表面淬火都属于表面热处理,但化学热处理能更有效地提高表层性能。
渗碳用于承受冲击更大,耐磨性要求更高的零件,用低碳结构钢和低碳合金结构钢。
渗氮用于显著提高表面硬度和耐磨性,疲劳强度和抗蚀性,氮化温度低,变形小,但周期长,成本高,只用于对耐磨性和精度要求更高的零件或要求抗热、抗蚀的耐磨件,如发动机气缸、排气阀、精密机床丝杠、镗床主轴等。
氮化用中碳合金结构钢(38CrMoAl是氮化专用钢)。
表面形变强化是通过对零件表面产生塑性变形,产生加工硬化,提高表面性能,产生较大的残余应力,提高疲劳强度,并可清除表面氧化皮,延长使用寿命。
特别适用于有缺口的零件、零件的截面变化处、圆角、沟槽及焊缝区等部位的强化。
广泛用于弹簧、齿轮、叶片、飞机零件等。
其他表面处理有高能束表面改性(激光、电子束)、电镀及化学镀、气相沉积技术、热喷涂技术、化学转化膜技术等。
主要目的是对材料表面进行特殊的强化或作某些功能处理,以提高表面硬度、耐磨性、耐蚀性、耐热性,或提高零件的装饰性,或改变表面的电、磁性能等。
表面改性技术一般不改变基体材料的成分或组织。
20钢进行表面淬火不合适,低碳钢表面淬火后表面硬度并不高(≤50HRC),不耐磨;45钢进行渗碳处理以不合适,中碳钢渗碳热处理后心部的韧性不够,不能承受较大的冲击。
4-2何谓调质钢?从钢号如何判别是否为调质钢?合金调质钢中常加入的合金元素有哪些?为达到调质钢相近的强韧性能,还可选用哪些钢种?答:调质钢是指在调质处理(淬火+高温回火)状态下使用的钢种。
一般为中碳结构钢和中碳合金结构钢。
从钢号判别调质钢主要从①含碳量的表示方法,必须用两位数表示的,说明是结构钢;②含碳量的高低,必须是中碳钢范围,即ωc=0.25%~0.55%。
合金调质钢中常加入合金元素有: ①提高淬透性并产生固溶强化的主加元素Mn、Si、Cr、Ni、B 等;②形成稳定碳化物,阻止加热时奥氏体晶粒长大,起细晶强韧化作用的辅加元素Ti、V、W、Mo等,Mo、W还能防止产生高温回火脆性。
合金元素可明显提高钢的抗回火能力。
为达到调质钢相近的强韧性,①部分中碳钢钢种(如45MnV、35MnS)通过控制锻造工艺参数直接生产零件,可达调质的性能;②部分低、中碳钢钢种(如20CrMnTi、20MnV、15MnVB、27SiMn、20SiMnMoV等)处理成低碳马氏体(淬火低温回火)或下贝氏体(等温淬火),可代替调质钢。
4-5高碳刃具钢、高碳滚动轴承钢、高碳冷作模具钢的热处理方法、使用状态组织及性能有何异同处?答:用表分析:5-1热固性与热塑性塑料的区别和特点大致有哪些?分别简述3种热固性与热塑性塑料的特性及用途。
答:热固性与热塑性塑料的区别大致有:热塑性塑料①线型(含支链型)分子结构;②受热软化可再生。
热固性塑料①体网型分子结构;②固化后不溶、不熔,不可再生。
特点有:热塑性塑料具有较高的机械性能,加工成型简便,缺点为耐热性和刚性差;热固性塑料具有耐热性高,受压不易变形,结构便宜,缺点是生产率低。
常见热塑性和热固性塑6-8指出下列零件在选材和制定热处理技术条件中的错误,并说明理由及改进意见。
①直径30mm、要求良好综合力学性能的传动轴,材料用20钢,热处理技术条件:调质40~45HRC。
②转速低、表面耐磨及心部强度要求不高的齿轮,材料用45钢,热处理技术条件:渗碳+淬火,58~62HRC。
③弹簧(直径Φ15mm),材料用45钢,热处理技术条件:淬火+回火,55~60HRC。
④机床床身,材料用QT400-15,采用正火热处理。
⑤表面要求耐磨的凸轮,选用45钢,热处理技术条件:淬火、回火,60~63HRC。
答:①分析:要求良好综合力学性能的传动轴,应选中碳结构钢(或中碳合金结构钢)调质热处理。
材料用20钢(低碳钢)不对,强度不够,要求40~45HRC指标高了(25~35HRC),调质达不到。
改进:根据题目要求结合本题条件,材料选40Cr钢(D0油=20~40mm),850℃油淬+520℃回火,30~35HRC。
②转速低,表面耐磨及心部强度要求不高的齿轮,应选中碳结构钢(或中碳合金结构钢),正火或调质,表面淬火+低温回火。
正火心部硬度为160~200HBS,调质心部硬度为200~280HBS,表面淬火低温回火后表面硬度为50~55HRC。
材料选用是可以的,但渗碳+淬火不对,成本太高。
改进:材料用45钢,正火+表面淬火+低温回火,心部硬度160~200HBS,表面硬度为50~55HRC。
③分析:弹簧应选高碳结构钢或中碳合金结构钢及高碳合金结构钢,淬火+中温回火,35~50HRC。
选45钢(中碳结构钢)不对,弹性极限低,55~60HRC只能淬火+低温回火才能达到且太脆。
改进:材料选 65Mn钢(截面≤15mm),830℃油淬+540℃回火,45~50HRC。
④机床床身,受压且要求消振性好,铸铁受压性能都好,但消振性灰铸铁最好,灰铸铁是机床床身的首选材料。
材料用QT400-15 不对。
改进:材料用HT200即可。
⑤表面要求耐磨的凸轮,应选中碳结构钢或中碳合金结构钢,正火或调质,表面淬火+低温回火。
改进:材料用45钢,正火+表面淬火+低温回火,58~62HRC。
7-1铸造的成形原理是什么?这种成形原理有什么特点?答:铸造的成形原理是“液态成形”—即将金属液注入铸型型腔中,冷却凝固后获得所需的铸件。
特点有:①适应性很广,工艺灵活性大(合金种类、形状、大小、生产批量等几乎不受限制)。
②成本较低,原辅材料广泛(铸件与零件形状相似、尺寸相近,降低成形和加工成本)。
缺点是:铸造工艺过程较繁杂,生产周期长,易产生铸造缺陷(缩孔、缩松、气孔、夹渣、变形等);铸件品质不够稳定,性能比锻造低得多,对环境有污染,劳动环境较差。
7-2何谓合金的铸造性能?若合金的铸造性能不好,会引起哪些铸造缺陷?答:合金的铸造性能—是指合金材料对一定铸造工艺的适应程度即获得形状完整、轮廓清晰、品质合格的铸件的能力。
若合金的铸造性能不好,会带来铸造生产成本提高或无法得到合格铸件的后果。
7-15熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、离心铸造与砂型铸造比较各有何特点?它们各有何应用的局限性?答:熔模铸造与砂型铸造相比:①铸件精度高,表面质量好;②可制造形状复杂铸件;③铸造合金种类不受限制;④生产批量基本不受限制。
缺点是工序繁杂,生产周期长,生产成本较高,铸件不宜太大、太长,一般<25Kg。
主要用于生产汽轮机和燃气轮机的叶片,泵的叶轮,切削刀具及中、小型零件金属型铸造与砂型铸造相比:①尺寸精度高,表面粗糙度小,机械加工余量小;②晶粒细,力学性能好;③可一型多铸,提高劳动生产率,且节约造型材料。
但缺点有金属型的制造成本高,用于大批量生产,不宜生产大型(尺寸在300mm以内,质量≤8Kg)、形状复杂和薄壁铸件;冷却快,铸铁件表面易产生白口,切削加工困难;受金属型材料熔点的限制,熔点高的合金不适用,用于铜合金、铝合金铸件大批量生产。