第八章--铸铁习题参考答案
铸铁考试试卷及参考答案
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铸铁考试试卷及参考答案(一)填空题1.碳在铸铁中的存在形式有渗碳体和游离石墨。
2.影响铸铁石墨化最主要的因素是化学成分和冷却速度。
3.根据石墨形态,铸铁可分为普通灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁和蠕墨铸铁。
4 根据生产方法的不同,可锻铸铁可分为珠光体可锻铸铁和黑心可锻铸铁。
5 球墨铸铁是用一定成分的铁水经球化和孕育处理后获得的石墨呈球状的铸铁。
6 HT350是普通灰铸铁的一个牌号,其中350是指最低抗拉强度为 350MPa 。
7 KTH300-06是可锻铸铁的一个牌号,其中300是指最低抗拉强度为 300MPa ;06是指最低伸长率为 6% 。
8.QT1200—01是球墨铸铁的一个牌号,其中1200是指最低抗拉强度为 1200MPa ;01是指最低伸长率为 1% 。
9 普通灰口铸铁按基体的不同可分为铁素体、铁素体—珠光体、珠光体三种。
其中以珠光体的强度和耐磨性最好。
10.可锻铸铁按基体的不同可分为珠光体和铁素体。
11 球墨铸铁按铸态下基体的不同可分为铁素体、珠光体和铁素体—珠光体。
12.球墨铸铁经等温淬火其组织为下贝氏体。
14 球墨铸铁的强度、塑性和韧性较普通灰口铸铁为高,这是因为球状G的应力集中效应小。
15 生产变质铸铁常选用硅铁合金和硅钙合金作为变质剂。
16.目前生产球墨铸铁常选用稀土—硅铁—镁合金作为球化剂。
17 生产可锻铸铁的方法是将一定成分的白口铸铁经石墨化退火得到的一种高强度铸铁。
18 灰口铸铁铸件薄壁处(由于冷却速度快)出现白口组织,造成加工困难,采用退火或正火克服之。
19 铸铁具有优良的铸造性、切屑加工性、耐磨性、减震性和缺口不敏感性。
20 普通灰口铸铁软化退火时,铸铁基体中的渗碳体全部或部分石墨化,因而软化退火也叫做退火。
21.球墨铸铁等温淬火的目的,是提高它强度以及塑性和韧性。
22 铸铁件正火的目的是提高强度和耐磨性,并为表面淬火做好组织准备。
23 灰口铸铁经正火处理,所获得的组织为 P+G 。
(完整版)铸铁习题参考答案(2)
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第八章铸铁习题参考答案一、解释下列名词答:1、石墨化:铸铁中碳原子析出石墨的过程。
石墨化退火(或称高温退火):将温度加热到共析温度以上,使渗碳体分解成石墨的退火。
2、灰口铸铁:碳大部分以游离状态的石墨析出,凝固后断口呈暗灰色。
可锻铸铁:石墨形状为团絮状的灰口铸铁。
球墨铸铁:石墨形状为球状的灰口铸铁。
蠕墨铸铁:石墨形状为蠕虫状的灰口铸铁。
变质铸铁(或称孕育铸铁):变质(孕育)处理后的灰铸铁。
白口铸铁:碳除少量溶于铁素体外,其余全部以化合态的渗碳体析出,凝固后断口呈白亮的颜色。
二、填空题1、铸铁与钢比较,其成分主要区别是含碳和硅量较高,且杂质元素硫和磷含量较多。
2、化学成分和冷却速度是影响铸铁石墨化的主要因素。
3、白口铸铁中的碳主要以渗碳体形式存在,而灰口铸铁中的碳主要以石墨形式存在,两者比较, 前者的硬度高而脆性大。
4、石墨的存在给灰口铸铁带来一系列的优越性能,如_铸造性能_、_切削加工性_、减摩性_ 、_消震性能良好_、 _缺口敏感性较低_。
5、含碳量为2.5~4.0% 的铸铁,如果全部按Fe-G 相图进行结晶,其石墨化过程可分为如下二个阶段:第一阶段:在1154℃通过共晶反应形成G 共晶。
第二阶段:在1154℃~738℃冷却过程中自奥氏体中析出GⅡ以及在738℃通过共析反应形成G共析。
6、渗碳体是亚稳定相,高温长时间加热会分解为铁和石墨。
7、灰口铸铁、可锻铸铁及球墨铸铁的石墨形态分别呈片状、团絮状及球状。
8、HT200 是灰铸铁的牌号,其中的碳主要以石墨的形式存在,其形态呈片状,由于它具有良好消震性能性能,在机床业中常用来制造机床床身。
9、球墨铸铁是通过浇铸前向铁水中加入一定量的球化剂进行球化处理,并加入少量的孕育剂促使石墨化,在浇铸后直接获得球状石墨结晶的铸铁。
10、铸铁在凝固过程中, 如果第一阶段充分地石墨化, 第二阶段或充分石墨化、或部分石墨化、或完全不石墨化,则分别得到 F 、 F+P 、 P 为基体的铸铁。
(完整word版)本单元练习试题(铸铁)参考答案解析(马)
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本单元练习题(铸铁)参考答案(一)填空题1.碳在铸铁中的存在形式有渗碳体和石墨两种。
2.灰口铸铁中根据石墨的形态不同,灰口铸铁又可分为灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、和蠕墨铸铁。
3.石墨化过程是指铸铁中的碳以石墨形态析出的过程。
4.可锻铸铁是由白口铸铁经石墨化退火而获得的。
5.影响石墨化的主要因素是化学成分和冷却速度。
6.石墨虽然降低了灰铸铁的力学性能,但却给灰铸铁带来一系列其它的优良性能,主要有:良好的铸造性能、良好的减振性能、良好的减摩性能、良好的切削加工性能、和小的缺口敏感性。
(二)判断题1.由于灰铸铁中碳和杂质元素的含量较高,所以力学性能特点是硬而脆。
(×)2.虽然灰铸铁的抗拉强度不高,但抗压强度与钢相当。
(√)3.可锻铸铁具有较高的塑性和韧性,它是一种可以进行锻造的铸铁。
(×)4.因为铸铁中的石墨对力学性能产生不利影响,所以它是有害而无益的。
(×)5.孕育铸铁的力学性能优于普通铸铁,并且各部位的组织和性能均匀一致。
(√)6.常用铸铁中。
球墨铸铁的力学性能最好,它可代替钢制作形状复杂、性能要求较高的零件。
(√)7.球墨铸铁常常需要进行热处理,获得不同的组织,以满足不同的使用要求。
(√)8.可锻铸铁件主要用于制作形状复杂,要求较高塑性和韧性的薄壁小型零件。
(√)9.为消除铸铁表面或薄壁处的白口组织,应采用时效处理。
(×)10.在铸铁中加入一定量的合金元素,使之具有特殊的物理、化学和其它特殊性能,这种铸铁称之为合金铸铁。
(√)(三)选择题1.由于白口铸铁中的碳主要是以 B 形式存在,所以性能特点是 D 。
A.石墨B.渗碳体C.硬度低,韧性好D.硬度高,韧性差2.灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁中的碳主要以 A 形式存在。
A.石墨B.渗碳体C.铁素体D.奥氏体3.灰铸铁的 C 性能与钢相当。
A.塑性B.抗拉强度C.抗压强度D.冲击韧性4.铸铁变质处理采用的变质剂是 A或B 。
工程力学习题册第八章 - 答案
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第八章 直梁弯曲一、填空题1.工程中 发生弯曲 或以 弯曲变形 为主的杆件称为梁。
2.常见梁的力学模型有 简支梁 、 外伸梁 和 悬臂梁 。
3.平面弯曲变形的受力特点是 外力垂直于杆件的轴线,且外力和力偶都作用在梁的纵向对称面内 ;平面弯曲变形的变形特点是 梁的轴线由直线变成了在外力作用面内的一条曲线 ;发生平面弯曲变形的构件特征是 具有一个以上对称面的等截面直梁 。
4.作用在梁上的载荷有 集中力 、 集中力偶 和 分布载荷 。
5.梁弯曲时,横截面上的内力一般包括 剪力 和 弯矩 两个分量,其中对梁的强度影响较大的是 弯矩 。
6.在计算梁的内力时,当梁的长度大于横截面尺寸 五 倍以上时,可将剪力略去不计。
7.梁弯曲时,某一截面上的弯矩,在数值上等于 该截面左侧或右侧梁上各外力对截面形心的力矩 的代数和。
其正负号规定为:当梁弯曲成 凹面向上 时,截面上弯矩为正;当梁弯曲成凸面向上 时,截面上弯矩为负。
8.在集中力偶作用处,弯矩发生突变,突变值等于 集中力偶矩 。
9.横截面上弯矩为 常数 而剪力为 零 的平面弯曲变形称为 纯弯曲变形 。
10.梁纯弯曲变形实验中,横向线仍为直线,且仍与 梁轴线 正交,但两线不再 平行 ,相对倾斜角度θ。
纵向线变为 弧线 ,轴线以上的纵向线缩短,称为 缩短 区,此区梁的宽度 增大 ;轴线以下的纵向线伸长,称为 伸长 区,此区梁的宽度 减小 。
情况与轴向拉伸、压缩时的变形相似。
11.中性层与横截面的交线称为 中性轴 ,变形时梁的 所有横截面 均绕此线相对旋转。
12.在中性层凸出一侧的梁内各点,其正应力均为 正 值,即为 拉 应力。
13.根据弯曲强度条件可以解决 强度校核 、 截面选取 和 确定许可载荷 等三类问题。
14.产生最大正应力的截面又称为 危险截面 ,最大正应力所在的点称为 危险点 。
15.在截面积A 相同的条件下, 抗弯截面系数 越大,则梁的承载能力就越高。
机械制造基础第八章有色金属及其合金习题解答
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第八章有色金属及其合金习题解答8-1变形铝合金和铸造铝合金是怎样区分的?热处理能强化铝合金和热处理不能强化铝合金是根据什么确定的?答:1、两者依相图进行区分,会发生共晶转变的是铸造铝合金,加温后可得到单固溶体的是变形铝合金。
2、铝合金其固溶体的溶解度不随温度而变化,故不能用热处理方法强化,称为不能用热处理强化合金;铝合金其固溶体的溶解度随温度而变化,可用热处理方法强化,称为能用热处理强化合金。
8-2 试述各种变形铝合金的特性和用途。
答:列表进行阐述和比较:8-3 铸造铝合金中哪种系列应用最广泛? 用变质处理提高铸造铝合金性能的原理是什么?答:应用最广的是铝硅系铸造铝合金,其代号为ZL101。
变质处理的原理是:是在合金浇注前,向液态合金中加入占合金的质量分数为2%~3%的变质剂(2/3的氟化钠和1/3的氯化钠的混和物) 以细化共晶组织,从而显著提高合金的强度和塑性(强度提高30%~40%,伸长率提高1%~2%)的一种方法。
8-4 铝合金的强化措施有哪些? 铝合金的淬火与钢的淬火有什么不同?答:铝合金强化措施有形变强化、固溶-时效、变质处理。
铝合金的淬火是将能热处理强化的变形铝合金加热到某一温度,保温获得均匀一致的α固溶体后,在水中急冷下来,使α固溶体来不及发生脱溶反应。
这样的热处理工艺称为铝合金的固溶处理。
经过固溶处理的铝合金,在常温下其α固溶体处于不稳定的过饱和状态,具有析出第二相,过渡到稳定的非过饱和状态的趋向。
由于不稳定固溶体在析出第二相过程中会导致晶格畸变,从而使合金的强度和硬度得到显著提高,而塑性则明显下降。
这种力学性能在固溶处理后随时间而发生显著变化的现象称为“时效强化”或“时效”。
而钢淬火后则需进行回火。
8-5 什么是黄铜? 为什么黄铜中的锌含量不大于45%?答:黄铜是指铜-锌合金。
黄铜中的锌含量超过45%,将会产生脆性,使合金性能变坏,所以黄铜中的锌含量不大于45%。
8-6 什么是锡青铜?它有何性能特点? 为什么工业用锡青铜的锡含量为3%~14%?答:以锡为主加元素的铜合金为锡青铜。
第八章铸铁习题参考答案
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第八章铸铁习题参考答案第八章铸铁习题参考答案一、解释下列名词答:1、石墨化:铸铁中碳原子析出石墨的过程。
石墨化退火(或称高温退火):将温度加热到共析温度以上,使渗碳体分解成石墨的退火。
2、灰口铸铁:碳大部分以游离状态的石墨析出,凝固后断口呈暗灰色。
可锻铸铁:石墨形状为团絮状的灰口铸铁。
球墨铸铁:石墨形状为球状的灰口铸铁。
蠕墨铸铁:石墨形状为蠕虫状的灰口铸铁。
变质铸铁(或称孕育铸铁):变质(孕育)处理后的灰铸铁。
白口铸铁:碳除少量溶于铁素体外,其余全部以化合态的渗碳体析出,凝固后断口呈白亮的颜色。
二、填空题1、铸铁与钢比较,其成分主要区别是含碳和硅量较高,且杂质元素硫和磷含量较多。
2、化学成分和冷却速度是影响铸铁石墨化的主要因素。
3、白口铸铁中的碳主要以渗碳体形式存在,而灰口铸铁中的碳主要以石墨形式存在,两者比较, 前者的硬度高而脆性大。
4、石墨的存在给灰口铸铁带来一系列的优越性能,如_铸造性能_、_切削加工性_、减摩性_ 、_消震性能良好_、 _缺口敏感性较低_。
5、含碳量为2.5~4.0% 的铸铁,如果全部按Fe-G 相图进行结晶,其石墨化过程可分为如下二个阶段:第一阶段:在1154℃通过共晶反应形成G 共晶。
第二阶段:在1154℃~738℃冷却过程中自奥氏体中析出GⅡ以及在738℃通过共析反应形成G共析。
6、渗碳体是亚稳定相,高温长时间加热会分解为铁和石墨。
7、灰口铸铁、可锻铸铁及球墨铸铁的石墨形态分别呈片状、团絮状及球状。
8、HT200 是灰铸铁的牌号,其中的碳主要以石墨的形式存在,其形态呈片状,由于它具有良好消震性能性能,在机床业中常用来制造机床床身。
9、球墨铸铁是通过浇铸前向铁水中加入一定量的球化剂进行球化处理,并加入少量的孕育剂促使石墨化,在浇铸后直接获得球状石墨结晶的铸铁。
10、铸铁在凝固过程中, 如果第一阶段充分地石墨化, 第二阶段或充分石墨化、或部分石墨化、或完全不石墨化,则分别得到 F 、 F+P 、P 为基体的铸铁。
工程材料第8章习题参考答案
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材料科学与工程学院 曾光廷教授主讲
石墨的存在对铸铁的性能有哪些影响? 8-1、石墨的存在对铸铁的性能有哪些影响? 石墨的形态: 答:石墨的形态: 具有六方晶格,原子呈层状排列,原子呈分 具有六方晶格,原子呈层状排列,原子呈分 子键结合 结合力较弱。 结合, 子键结合,结合力较弱。 石墨的存在对铸铁的性能影响: 石墨的存在对铸铁的性能影响: 1).收缩率减少 收缩率减少: 1).收缩率减少: 铸铁在凝固冷却过程中析出比容较大的石墨 石墨, 铸铁在凝固冷却过程中析出比容较大的石墨, 使铸铁的收缩率减少。 使铸铁的收缩率减少。 2).切削加工性良好 切削加工性良好: 2).切削加工性良好: 由于石墨片分割了基体, 由于石墨片分割了基体,从而使铸铁切削容 易脆断,使铸铁切削加工性良好。 易脆断,使铸铁切削加工性良好。
黑心可锻铸铁的退火工艺过程如何? 8-4、黑心可锻铸铁的退火工艺过程如何? 黑心可锻铸铁的退火工艺是要进行第一、 答:黑心可锻铸铁的退火工艺是要进行第一、 二阶段的石墨化过程。 二阶段的石墨化过程。 第一阶段的石墨化过程: 第一阶段的石墨化过程: 把白口铁加热到900 1000℃,经一定时间, 900~ 把白口铁加热到900~1000℃,经一定时间, 使铸态的奥氏体+渗碳体组织转变为奥氏体 组织转变为奥氏体+ 使铸态的奥氏体+渗碳体组织转变为奥氏体+ 团絮状石墨组织。 石墨组织 团絮状石墨组织。
球墨铸铁的性能有何特点? 8-6、球墨铸铁的性能有何特点? 球墨铸铁具有灰铸铁的一系列优点, 答:球墨铸铁具有灰铸铁的一系列优点,如 良好的铸造性能,减摩性, 良好的铸造性能,减摩性,可切削性及缺口 敏感性等。 敏感性等。 球墨铸铁的疲劳强度大致与中碳钢相似, 球墨铸铁的疲劳强度大致与中碳钢相似,耐 磨性甚至还优于表面淬火钢。 磨性甚至还优于表面淬火钢。 球墨铸铁通过合金化和热处理, 球墨铸铁通过合金化和热处理,还可获得具 有下贝氏体、马氏体、屈氏体、 有下贝氏体、马氏体、屈氏体、索氏体和奥 氏体等组织。 氏体等组织。
作业答案
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E=
= L
L
带入弹性模量110000MPa,L=2m, △L=3.2mm,计算得:δ =176MPa
5. 零件设计时,是选取δ0.2(δS)还是选取δb,应以什么情况 为依据?
a,机械零件在使用时,一般不允许发生塑性变形,所以屈服强度是 大多数机械零件设计时选材的主要依据,也是评定金属材料承载能力 的重要力学性能指标; b,抗拉强度测量方便,如果单从保证零件不产生断裂的安全角度考 虑,可用作设计依据,但所取的安全系数应该大一点。
2.试述加工硬化对金属材料的强化作用,这些变化有何实际 意义?试举一些有用的例子和有害的例子来说明其利弊。 产生原因是,金属在塑性变形时,晶粒发生滑移,出 现位错的缠结,使晶粒拉长、破碎和纤维化,金属内部产 生了残余应力等。 加工硬化给金属件的进一步加工带来困难。如在冷轧 钢板的过程中会愈轧愈硬以致轧不动,因而需在加工过程 中安排中间退火,通过加热消除其加工硬化。又如在切削 加工中使工件表层脆而硬,从而加速刀具磨损、增大切削 力等。但有利的一面是,它可提高金属的强度、硬度和耐 磨性,特别是对于那些不能以热处理方法提高强度的纯金 属和某些合金尤为重要。如冷拉高强度钢丝和冷卷弹簧等, 就是利用冷加工变形来提高其强度和弹性极限。又如坦克 和拖拉机的履带、破碎机的颚板以及铁路的道岔等也是利 用加工硬化来提高其硬度和耐磨性的。
材料 结合键 性能
金属材料
陶瓷材料 高分子材料
金属键
离子键和共价键 共价键、氢键和分子键
良好的导电导热性,延展性
高熔点,高硬度,脆性大 粘接性、绝缘性、膨胀性和稳定性
3.简述金属常见的三种晶体结构的基本特点。
晶格类型
bcc fcc hcp
形状
立方体 立方体 正六面柱体
第八章 铸钢和铸铁的金相检验
![第八章 铸钢和铸铁的金相检验](https://img.taocdn.com/s3/m/b1d939ca50e2524de5187edd.png)
孕育处理前
孕育处理后
(4)灰铸铁的热处理及应用
消除铸件内应力、改善切削加工性能和提高表面耐磨性。
a.去应力退火(人工时效) 500 ℃~550 ℃,防止变形和开裂 b.消除铸件白口、降低硬度的退火(高温退火) 在共析温度以上进行,使渗碳体分解成石墨; c.表面淬火 高频、火焰、激光,50HRC~55HRC
E型石墨
100×
F型石墨:
其特点是星状(或蜘蛛状)与 短片状石墨混合均匀布 ,F型石 墨是过共晶铁水在较大过冷度的 条件下形成的。大块的为初生石 墨,片状石墨在其上生长。
F型石墨
100×
灰口铸铁的基体组织
实际生产中应用的灰口铸铁主要是 以珠光体为基体的,随着基体中珠光 体含量的增加和细化,铸铁的强度、 硬度和耐磨性提高。珠光体的细化程 度与奥氏体的成分、晶粒度、分解温 度有关,灰口铸铁中珠光体类型组织 的形成过程与钢相似,不再重述。灰 口铸铁的基体组织为铁素体、铁素体 +珠光体、珠光体组织。
一、铸铁的的石墨化过程和特点
1、碳的三种存在形式:
①溶于α-Fe或γ-Fe中形成F 或A ;
②形成渗碳体(Fe3C); ③游离态石墨(G)。 石墨强度、硬度和塑性都很差。 石墨为稳定相。
渗碳体为亚稳相, Fe3C→3Fe+C
石墨的晶体结构——简单六方晶格
亚稳定平衡的Fe-Fe3C相图和稳定平衡的Fe-G相图,
显微组织
F+G F+P+G P+G Le’+P+G
麻口铸铁
白口铸铁
不进行ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不进行
不进行
Le’+P+Fe3C
铸铁组织:石墨和基体(F、P、F+P)
铸铁考试试卷及参考答案
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铸铁考试试卷及参考答案(一)填空题1.碳在铸铁中的存在形式有渗碳体和游离石墨。
2.影响铸铁石墨化最主要的因素是化学成分和冷却速度。
3.根据石墨形态,铸铁可分为普通灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁和蠕墨铸铁。
4 根据生产方法的不同,可锻铸铁可分为珠光体可锻铸铁和黑心可锻铸铁。
5 球墨铸铁是用一定成分的铁水经球化和孕育处理后获得的石墨呈球状的铸铁。
6 HT350是普通灰铸铁的一个牌号,其中350是指最低抗拉强度为 350MPa 。
7 KTH300-06是可锻铸铁的一个牌号,其中300是指最低抗拉强度为 300MPa ;06是指最低伸长率为 6% 。
8.QT1200—01是球墨铸铁的一个牌号,其中1200是指最低抗拉强度为 1200MPa ;01是指最低伸长率为 1% 。
9 普通灰口铸铁按基体的不同可分为铁素体、铁素体—珠光体、珠光体三种。
其中以珠光体的强度和耐磨性最好。
10.可锻铸铁按基体的不同可分为珠光体和铁素体。
11 球墨铸铁按铸态下基体的不同可分为铁素体、珠光体和铁素体—珠光体。
12.球墨铸铁经等温淬火其组织为下贝氏体。
14 球墨铸铁的强度、塑性和韧性较普通灰口铸铁为高,这是因为球状G的应力集中效应小。
15 生产变质铸铁常选用硅铁合金和硅钙合金作为变质剂。
16.目前生产球墨铸铁常选用稀土—硅铁—镁合金作为球化剂。
17 生产可锻铸铁的方法是将一定成分的白口铸铁经石墨化退火得到的一种高强度铸铁。
18 灰口铸铁铸件薄壁处(由于冷却速度快)出现白口组织,造成加工困难,采用退火或正火克服之。
19 铸铁具有优良的铸造性、切屑加工性、耐磨性、减震性和缺口不敏感性。
20 普通灰口铸铁软化退火时,铸铁基体中的渗碳体全部或部分石墨化,因而软化退火也叫做退火。
21.球墨铸铁等温淬火的目的,是提高它强度以及塑性和韧性。
22 铸铁件正火的目的是提高强度和耐磨性,并为表面淬火做好组织准备。
23 灰口铸铁经正火处理,所获得的组织为 P+G 。
机械制造基础第八章有色金属及其合金习题解答
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第八章有色金属及其合金习题解答8-1变形铝合金和铸造铝合金是怎样区分的?热处理能强化铝合金和热处理不能强化铝合金是根据什么确定的?答:1、两者依相图进行区分,会发生共晶转变的是铸造铝合金,加温后可得到单固溶体的是变形铝合金。
2、铝合金其固溶体的溶解度不随温度而变化,故不能用热处理方法强化,称为不能用热处理强化合金;铝合金其固溶体的溶解度随温度而变化,可用热处理方法强化,称为能用热处理强化合金。
8-2 试述各种变形铝合金的特性和用途。
答:列表进行阐述和比较:8-3 铸造铝合金中哪种系列应用最广泛? 用变质处理提高铸造铝合金性能的原理是什么?答:应用最广的是铝硅系铸造铝合金,其代号为ZL101。
变质处理的原理是:是在合金浇注前,向液态合金中加入占合金的质量分数为2%~3%的变质剂(2/3的氟化钠和1/3的氯化钠的混和物) 以细化共晶组织,从而显著提高合金的强度和塑性(强度提高30%~40%,伸长率提高1%~2%)的一种方法。
8-4 铝合金的强化措施有哪些? 铝合金的淬火与钢的淬火有什么不同?答:铝合金强化措施有形变强化、固溶-时效、变质处理。
铝合金的淬火是将能热处理强化的变形铝合金加热到某一温度,保温获得均匀一致的α固溶体后,在水中急冷下来,使α固溶体来不及发生脱溶反应。
这样的热处理工艺称为铝合金的固溶处理。
经过固溶处理的铝合金,在常温下其α固溶体处于不稳定的过饱和状态,具有析出第二相,过渡到稳定的非过饱和状态的趋向。
由于不稳定固溶体在析出第二相过程中会导致晶格畸变,从而使合金的强度和硬度得到显著提高,而塑性则明显下降。
这种力学性能在固溶处理后随时间而发生显著变化的现象称为“时效强化”或“时效”。
而钢淬火后则需进行回火。
8-5 什么是黄铜? 为什么黄铜中的锌含量不大于45%?答:黄铜是指铜-锌合金。
黄铜中的锌含量超过45%,将会产生脆性,使合金性能变坏,所以黄铜中的锌含量不大于45%。
8-6 什么是锡青铜?它有何性能特点? 为什么工业用锡青铜的锡含量为3%~14%?答:以锡为主加元素的铜合金为锡青铜。
《统计学概论》第八章课后练习题答案
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《统计学概论》第八章课后练习答案一、思考题1.什么是相关系数?它与函数关系有什么不同?P237- P2382.什么是正相关、负相关、无线性相关?试举例说明。
P238- P2393.相关系数r的意义是什么?如何根据相关系数来判定变量之间的相关系数?P245 4.简述等级相关系数的含义及其作用?P2505.配合回归直线方程有什么要求?回归方程中参数a、b的经济含义是什么?P2566.回归系数b与相关系数r之间有何关系?P2587.回归分析与相关分析有什么联系与区别?P2548.什么是估计标准误差?这个指标有什么作用?P2619.估计标准误差与相关系数的关系如何?P258-P26410.解释判定系数的意义和作用。
P261二、单项选择题1.从变量之间相互关系的方向来看,相关关系可以分为()。
A.正相关和负相关B.直线关系与曲线关系C.单相关和复相关D.完全相关和不完全相关2.相关分析和回归分析相比较,对变量的要求是不同的。
回归分析中要求()。
A.因变量是随机的,自变量是给定的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.以上三个答案都不对3.如果变量x与变量y之间的相关系数为-1,这说明两个变量之间是()。
A.低度相关关系B.完全相关关系C.高度相关关系D.完全不相关4.初学打字时练习的次数越多,出现错误的量就越少,这里“练习次数”与“错误量”之间的相关关系为()。
A.正相关B.高相关C.负相关D.低相关5.假设两变量呈线性关系,且两变量均为顺序变量,那么表现两变量相关关系时应选用()。
A.简单相关系数r B.等级相关系数r sC.回归系数b D.估计标准误差S yx6.变量之间的相关程度越低,则相关系数的数值()。
A.越大B.越接近0C.越接近-1 D.越接近17.下列各组中,两个变量之间的相关程度最高的是()。
A.商品销售额和商品销售量的相关系数是0.9B.商品销售额和商品利润率的相关系数是0.84C.产量与单位成本之间的相关系数为-0.94D.商品销售价格与销售量的相关系数为-0.918.相关系数r的取值范围是()。
机械制造第八章课后答案
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8。
1 机械加工表面质量包括哪些内容?为什么机械零件的表面质量与加工精度具有同等重要的意义?答:1、表面质量是指机器零件加工后表面层的微观集合形状和物理机械性能.机械加工表面质量的含义有两方面的内容:(1)表面层的几何形状特征,其包括表面粗糙度和表面波度;(2)表面层的物理机械性能,其包括表面层冷作硬化、表面层金相组织的变化和表面残余应力。
2、之所以说机械零件的表面质量与加工精度具有同等重要的意义是因为:一个零件的加工质量分为两部分,一是零件加工精度(含尺寸、形状、位置精度),二是表面质量(含表面粗糙度和表面变质层).前者是从宏观上保证加工的零件满足设计要求,后者是说微观上所存在加工缺陷。
它主要影响零件的装配精度、疲劳强度等.所以就是从不同的角度保证零件的加工精度以满足使用要求。
8。
2 零件加工表面质量对机器的使用性能有哪些影响?答:(1)表面质量对零件的耐磨性有影响,同样条件下,零件的耐磨性取决于表面质量;(2)表面质量对零件疲劳强度的影响;(3)表面质量对零件抗腐性能的影响;(4)表面质量对零件的配合质量、密封性能及摩擦系数有很大的影响。
8。
3 影响加工工件表面粗糙度的因素有哪些?车削一铸铁零件的外圆便面,若进给量f=0.4mm/r,车刀刀尖圆弧半径r=3mm,是估算ε车削后表面粗糙度值。
答:1、影响因素:(1)几何因素,几何因素是刀具相对于工件作进给运动时在加工表面上遗留下来的切削残留面积。
(2)物理因素,切削加工后表面的实际粗糙度与理论粗糙度有比较大的差别这主要是因为与被加工材料的性能及切削机理有关的物理因素的影响。
(3)工艺系统的振动,如果工艺系统存在振动,会破坏正常的切削过程。
2、Rmax≈f28rε=0.428×3≈6.67(um)8。
4 磨削加工时,影响加工表面粗糙度的主要因素有哪些?答:影响磨削后的表面粗糙度的因素也可以归纳为与磨削过程和砂轮结构有关的几何因素,与磨削过程和被加工材料塑性变形有关的物理因素及工艺系统的振动因素三个方面。
金属学第八章习题答案
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金属学第八章习题答案思考题与习题8-1.切削加工由哪些运动组成?它们各有什么作用?答:切削运动按其作用不同可分为主运动和进给运动。
(1)主运动切下切屑所必需的基本运动称为主运动。
在切削运动中,主运动的速度最高,消耗功率最大。
(2)进给运动使被切削的金属层不断投入切削的运动称为进给运动。
8-2.切削用量三要素是什么?它们的单位是什么?答:切削用量包括切削速度、进给量、背吃刀量三个要素。
切削速度(m/min 或m/s );车削时进给量的单位是r mm /,刨削的主运动为往复直线运动,其间歇进给的进给量为mm /双行程;背吃刀量(mm )。
8-3. 车外圆时,工件加工前直径为62mm ,加工后直径为56mm ,工件转速为4r/s ,刀具每秒钟沿工件轴向移动2mm ,求Vc 、f 、p a 。
答:见公式,略。
8-4.刀具正交平面参考系由哪些平面组成?它们是如何定义的?答:正交平面参考系由以下三个平面组成:基面r P 是过切削刃上某选定点,平行或垂直于刀具在制造、刃磨及测量时适合于安装或定位的一个平面或轴线,一般来说其方位要垂直于假定的主运动方向。
车刀的基面都平行于它的底面。
主切削平面Ps 是过切削刃某选定点与主切削刃相切并垂直于基面的平面。
正交平面o p 是过切削刃某选定点并同时垂直于基面和切削平面的平面。
8-5.常用刀具的材料有哪几类?各适用于制造哪些刀具?答:刀具材料种类很多,常用的有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金、陶瓷、金刚石(天然和人造)和立方氮化硼等。
碳素工具钢(如Tl0A 、T12A )和合金工具钢(9SiCr 、CrWMn ),因其耐热性较差,仅用于低速、手工工具。
陶瓷、金刚石和立方氮化硼由于太脆、工艺性差及价格高等原因,使用范围较小,目前用得最多的还是高速钢和硬质合金。
高速钢是应用较广泛的刀具材料,尤其用于制造结构复杂的刀具,如成形车刀、铣刀、钻头、铰刀、拉刀、齿轮刀具、螺纹刀具等。
铸造习题参考答案
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铸造习题参考答案铸造习题参考答案铸造是一种传统的金属加工工艺,它通过将熔化金属倒入铸型中,使其冷却凝固成为所需形状的工件。
在学习和实践铸造过程中,习题是不可或缺的一部分,它们能够帮助我们巩固知识,理解铸造的原理和技术。
下面是一些常见铸造习题的参考答案,希望能对大家的学习有所帮助。
习题一:什么是铸造?请简要描述铸造的工艺流程。
答案:铸造是一种将熔化金属倒入铸型中,使其冷却凝固成为所需形状的工件的金属加工工艺。
铸造的工艺流程包括模具制备、熔炼金属、浇注、冷却凝固、脱模和后处理等步骤。
首先,根据工件的形状和尺寸,制备出相应的铸型。
然后,将金属加热至熔化温度,得到熔融金属。
接着,将熔融金属倒入铸型中,使其充满整个铸型腔体。
在金属冷却凝固过程中,形成所需的工件形状。
待金属完全凝固后,进行脱模,取出铸件。
最后,对铸件进行必要的后处理工艺,如去除毛刺、修整尺寸等。
习题二:铸造中常用的铸型材料有哪些?它们的特点是什么?答案:铸造中常用的铸型材料主要包括砂型、金属型和陶瓷型等。
砂型是最常见的铸型材料,其主要成分是砂粒和黏结剂。
砂型具有成本低、制备简单、适用范围广的特点,但耐火性和表面粗糙度较差。
金属型由金属材料制成,具有良好的耐火性和导热性能,适用于高温铸造。
陶瓷型是一种高温材料,具有较好的耐火性和表面光滑度,适用于高精度铸造。
不同的铸型材料适用于不同的铸造工艺和要求。
习题三:请简要介绍常见的铸造缺陷及其原因。
答案:常见的铸造缺陷包括气孔、夹杂、缩孔、砂眼、砂洞等。
气孔是由于金属中存在气体,在凝固过程中形成的孔洞。
夹杂是指金属中杂质的存在,如氧化物、硫化物等。
缩孔是由于金属凝固收缩不均匀而形成的孔洞。
砂眼是指铸件表面出现的小孔洞,通常是由于砂型中的气体无法排出所致。
砂洞是指铸件表面出现的凹陷,通常是由于砂型中的砂粒脱落或砂芯移位所致。
这些缺陷的形成原因多种多样,包括金属液质量不佳、铸造工艺参数不合理、铸型材料质量差等。
第八章铸铁
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灰铸铁的牌号
灰铸铁的牌号由HT+三位数字组成: 其中HT是灰铁的汉语拼音缩写;数字代表铸铁的抗拉强度。 如HT200表示最低抗拉强度为200M Pa的灰铸铁。 最小的灰铁是HT100,往上以50为间隔递增,最大为HT350。
灰铸铁的应用
四、灰铸铁的热处理
热处理不能改变石墨的形态和分布,对提高灰口铸铁整体机械性能作用不大,因此生产中主要用来消除铸件内应力、改善切削加工性能和提高表面耐磨性等。
外因---冷却速度
在生产过程中,铸铁的冷却速度越缓慢,或在高温下长时间保温,均有利于石墨化。 在其它条件一定的情况下,冷却速度与铸件的壁厚有关,壁厚越大,冷却速度越小,越有利于石墨化,反之亦然; 在生产,铸件的表面和薄壁处常形成白口组织,使切削加工困难,就是由于这个原因造成的。
影响石墨化的因素
球墨铸铁是一种具有优良机械性能的灰口铸铁,球铁的强度和韧性比其他铸铁高。 不同基体的球墨铸铁,性能差别很大。珠光体球墨铸铁的抗拉强度比铁素体基体高50%以上,而铁素体球墨铸铁的延伸率为珠光体基的3-5倍。球墨铸铁还具有较好的疲劳强度。
球墨铸铁的牌号
球墨铸铁牌号用“QT”标明,其后两组数值表示最低抗拉强度极限和延伸率。 如QT420-10、QT600-2、QT800-2
球墨铸铁调质和正火后的组织性能
热处理工艺
显微组织
机械性能
σb MPa
5 %
ak kJ/m2
HB
调质: 980℃退火后, 900℃油
800~1000
球墨铸铁的热处理
正火 880℃~920℃,空冷。 目的在于得到珠光体基体(占基体75%以上),并细化组织,提高强度和耐磨性。
球墨铸铁的热处理
铸铁习题(答案)
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铸铁一、填空题1.铸铁是含碳量大于2.11%的铁碳合金。
2.铸铁的含碳量在 2.11~6.69%之间。
当这些碳以渗碳体的形式存在时,该铸铁称为白口铸铁,以片状石墨的形态存在的,称为灰口铸铁。
3.根据碳的存在形式,铸铁可分为白口铸铁、灰口铸铁和麻口铸铁。
4.根据铸铁中石墨的形态,铸铁又可分为灰口铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁和蠕墨铸铁。
二、判断题(对的打“√”,错的打“×”)1.铸铁中碳存在的形式不同,则其性能也不同。
(√)2.厚铸铁件的表面硬度总比铸件内部高。
(√)3.球墨铸铁可以通过热处理改变其基体组织,从而改善其性能。
(×)4.通过热处理可以改变铸铁的基本组织,故可显著地提高其机械性能。
(×)5.可锻铸铁比灰口铸铁的塑性好,因此可以进行锻压加工。
(×)6.可锻铸铁只适用于薄壁铸件。
(√)7.白口铸铁件的硬度适中,易于进行切削加工。
(×)8.从灰口铸铁的牌号上可看出它的硬度和冲击韧性值。
(×)9.球墨铸铁中石墨形态呈团絮状存在。
(×)10.黑心可锻铸铁强韧性比灰口铸铁差。
(×)三、单项选择题1.铸铁中的碳以石墨形态析出的过程称为A. 石墨化B. 变质处理C. 球化处理D. 孕育处理2.灰口铸铁具有良好的铸造性、耐磨性、切削加工性及消振性,这主要是由于组织中的的作用。
A.铁素体B.珠光体C.石墨D.渗碳体3.的石墨形态是片状的。
A.球墨铸铁B.灰口铸铁C.可锻铸铁D.白口铸铁4.铸铁的性能优于碳钢。
A.铸造性B.锻造性C.焊接性D.淬透性5.灰口铸铁的消振能力是钢的A.2倍B.5倍C.10倍D.15倍6.孕育铸铁是灰口铸铁经孕育处理后,使,从而提高灰口铸铁的机械性能。
A.基体组织改变B.石墨片细小 C.晶粒细化 D.石墨片粗大7.下列牌号中是孕育铸铁。
A.HT200 B.HT300C.KTH300—06 D.QT400—17 8.可锻铸铁是在钢的基体上分布着石墨。
课后思考题八九十
![课后思考题八九十](https://img.taocdn.com/s3/m/a576639658fafab068dc0265.png)
课后思考题:第八章:8-2什么是合金的铸造性?试比拟铸铁和铸钢的铸造性。
所谓合金的铸造性就是指在铸造生产过程中,合金铸造成形的难易程度。
铸造碳钢的力学性能比铸铁好,但其铸造性能比铸铁差,主要表现在以下几方面。
①流动性低。
钢液的流动性表达了它充填铸型的能力,流动性低易形成冷隔,它受钢液的过热程度〔即浇注温度与液相线温度之差〕、钢水的含碳量以及钢液净化程度的影响。
②体积收缩和缩孑L倾向大。
钢的体积收缩率较大,当钢含碳量较高时,体积收缩率较大,钢的体积收缩率较大会导致铸件中缩孑L形成并增大,集中缩孔是在钢的液态收缩过程和凝固收缩过程中形成8-4铸件为什么会产生缩孔,缩松?如何防止或减少它们的危害?由于液态收缩和凝固收缩得不到合金液体的补充,在凝固铸件的某些部位会出现孔洞,大而集中的孔洞称为缩孔,细小而分散的孔洞称为缩松。
缩孔和缩松的预防措施:●铸件构造设计时:防止局部金属积聚。
●工艺上:针对合金的凝固特点制定合理的铸造工艺。
常采取“顺序(定向)凝固〞和“同时凝固〞两种措施。
●8-6熔模铸造、金属型铸造、压力铸造和离心铸造各有何特点应用范围如何熔模铸造的特点和应用范围:➢熔模铸造属于一次成型,又无分型面,所以铸件精度高,外表质量好。
➢可制造形状复杂的铸件,最小壁厚可达,最小孔径可达。
➢适应各种铸造合金,尤其适于生产高熔点和难以加工的合金铸件。
➢铸造工序复杂,生产周期长,铸件本钱较高,铸件尺寸和质量受到限制,一般不超过25kg。
熔模铸造主要用于汽轮机、燃汽轮机叶片、切削刀具、仪表元件、汽车、拖拉机及机床等零件的生产。
金属型铸造的特点和应用范围:➢铸件冷却速度快,组织致密,力学性能好。
➢铸件精度和外表质量较高。
➢实现了“一型多铸〞,工序简单,生产率高,劳动条件好。
➢金属型本钱高,制造周期长,铸造工艺规程要求严格。
金属型铸造主要适用于大批量生产形状简单的有色金属铸件,如铝活塞、气缸、缸盖、泵体、轴瓦、轴套等。
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第八章铸铁
习题参考答案
一、解释下列名词
答:
1石墨化:铸铁中碳原子析出石墨的过程。
石墨化退火(或称高温退火):将温度加热到共析温度以上,使渗碳体分解成石墨的退火。
2、灰口铸铁:碳大部分以游离状态的石墨析出,凝固后断口呈暗灰色。
可锻铸铁:石墨形状为团絮状的灰口铸铁。
球墨铸铁:石墨形状为球状的灰口铸铁。
蠕墨铸铁:石墨形状为蠕虫状的灰口铸铁。
变质铸铁(或称孕育铸铁):变质(孕育)处理后的灰铸铁。
白口铸铁:碳除少量溶于铁素体外,其余全部以化合态的渗碳体析出,凝固后断口呈白
亮的颜色。
二、填空题
1、铸铁与钢比较,其成分主要区别是含_碳_和—硅量较高,且杂质元素 _硫_和_磷_含量较多。
2、一化学成分_和—冷却速度_是影响铸铁石墨化的主要因素。
3、白口铸铁中的碳主要以 _渗碳体_形式存在,而灰口铸铁中的碳主要以_石墨—形式存在,两者比较,前者的硬度_高而脆性—大_。
4、石墨的存在给灰口铸铁带来一系列的优越性能,如铸造性能、切削加工性、减摩性、消震性
能良好、缺口敏感性较低_。
5、含碳量为2.5 7.0%的铸铁,如果全部按Fe-G相图进行结晶,其石墨化过程可分为
如下二个阶段:第一阶段:在1154C通过_共晶反应—形成G共晶。
第二阶段:在1154C T38C冷却过程中自_奥氏体_中析出G以及在738C通过_共析反应—形成Gw。
6、渗碳体是亚稳定相,高温长时间加热会分解为_铁_和—石墨。
7、灰口铸铁、可锻铸铁及球墨铸铁的石墨形态分别呈—片状_、_团絮状_及_球状_。
& HT200是—灰铸铁_的牌号,其中的碳主要以一石墨—的形式存在,其形态呈 _片_状,
由于它具有良好消震性能性能,在机床业中常用来制造_机床床身_。
9、球墨铸铁是通过浇铸前向铁水中加入一定量的—球化剂_进行球化处理,并加入少量
的_孕育剂_促使石墨化,在浇铸后直接获得球状石墨结晶的铸铁。
10、铸铁在凝固过程中,如果第一阶段充分地石墨化,第二阶段或充分石墨化、或部分石墨化、或完全不石墨化,则分别得到_F_、一F+P_、P_为基体的铸铁。
11、铸铁的耐热性主要指它在高温下抗—氧化_和抗—生长—的能力,铸铁中加入适量的 _ Al_、一Si_、_Cr等合金元素可有效地提高其耐热性能。
三、简答题
1、白口铸铁、灰口铸铁和钢,这三者的成分、组织和性能有何主要区别?
答:碳钢是指含碳量0.02%〜2.11%的铁碳合金,铸铁是指大于2.11%的铁碳合金。
与钢相比,铸铁中含碳及含硅量较高。
比碳钢含有较多硫、磷等杂质元素。
钢的组织为铁素体+珠光体、珠光体、珠光体+二次渗碳体;铸铁的组织为珠光体+二次
渗碳体+莱氏体、莱氏体、一次渗碳体+莱氏体。
钢中低碳钢塑性韧性较好、强度和硬度较低,良好的焊接性能和冷成型性能;中碳钢有
优良的综合机械性能;高碳钢塑性韧性较低,但强度和硬度较高、耐磨性较好。
以上钢均可
进行锻造和轧制,并可经过热处理改变其组织,进而极大的提高其性能。
白口铸铁组织中存在着共晶莱氏体,性能硬而脆,很难切削加工,但其耐磨性好,铸造性能优良。
灰铸铁组织中碳全部或大部分以片状石墨形式存在,断口呈暗灰色。
其铸造性能、切削加工性、减摩性、消震性能良好,缺口敏感性较低。
2、化学成分和冷却速度对铸铁石墨化和基体组织有何影响?
答:(1)化学成分
1)碳和硅碳和硅是强烈促进石墨化元素,铸铁中碳和硅的含量越高,就越容易充分进
行石墨化。
由于共晶成分的铸铁具有最佳的铸造性能。
因此,将灰铸铁的碳当量均配制到4%
左右。
2)锰锰是阻止石墨化的元素,但锰与硫化合成硫化锰,减弱了硫的有害作用,结果又间接促进石墨化的作用。
故铸铁中有适量的锰是必要的。
3)硫硫是强烈阻碍石墨化的元素,它不仅强烈地促使白口化,而且还会降低铸铁的流
动性和力学性能,所以硫是有害元素,必须严格控制其含量。
4)磷磷是弱促进石墨化的元素,同时能提高铁液的流动性,但磷的含量过高会增加铸铁的脆性,使铸铁在冷却过程中易开裂,、所以也应严格控制其含量。
(2)冷却速度
生产实践证明,在同一成分的铸铁件中,其表面和薄壁部分易出现白口组织,而内部和厚
壁处则容易进行石墨化。
由此可见,冷却速度对石墨化的影响很大。
冷却速度越慢,原子扩散
时间充分, 也就越有利于石墨化的进行。
冷却速度主要决定于浇注温度、铸件壁厚和铸型材料。
3、试述石墨形态对铸铁性能的影响。
答:灰铸铁中石墨呈片状,片状石墨的强度、塑性、韧性几乎为零,存在石墨地方就相当于存在孔洞、微裂纹,它不仅破坏了基体的连续性,减少了基体受力有效面积,而且在石墨片尖端处形成应为集中,使材料形成脆性断裂。
石墨片的数量越多,尺寸越粗大,分布越不均匀,铸铁的抗拉强度和塑性就越低。
由于灰铸铁的抗压强度、硬度与耐磨性主要取决于基体,石墨存在对其影响不大。
故灰铸铁的抗压强度一般是抗拉强度的3-4 倍。
球墨铸铁中石墨呈球状,所以对金属基体的割裂作用较小,使得基体比较连续, 在拉伸时引起应力集中的现象明显下降,从而使基体强度利用率从灰铸铁的30%-50滩高到70%-90%,这就使球墨铸铁的抗拉强度、塑性和韧性、疲劳强度不仅高于其它铸铁,而且可以与相应组织的铸钢相比。
可锻铸铁中石墨呈团絮状。
与灰铸铁相比对金属基体的割裂作用较小,可锻铸铁具有较高的力学性能,尤其是塑性与韧性有明显的提高。
4、指出下列牌号铸铁的类别、用途及主要性能指标:
答:⑴HT150表示抗拉强度值大于150Mpa的普通灰铸铁,主要用于低负荷及不重要的零件如盖、手轮等。
⑵HT250表示抗拉强度值大于250Mpa的孕育铸铁,主要用于制造力学性能要求较高的铸件如汽缸、联轴器等。
⑶KTH350-10 表示抗拉强度大于350 Mpa延伸率大于10%勺铁素体黑心可锻铸铁,主要用于制造形状复杂、承受冲击和振动载荷的零件,如减速器壳等。
⑷KTZ550-04 表示抗拉强度大于550 Mpa、延伸率大于4%勺珠光体黑心可锻铸铁,主要用于制造强度、耐磨性要求较高的零件,如曲轴、连杆等。
⑸QT420-10 表示抗拉强度大于420 Mpa、延伸率大于10%勺球墨铸铁,主要用于制造
阀体、阀盖等。
四、选择题
1、普通铸铁力学性能的好坏,主要取决于( A ) 。
A、基体组织类型 B 、热处理的情况C、石墨的形状、大小与分布D
、石墨化程度
2、灰铸铁床身薄壁处出现白口组织,造成切削加工困难,解决的办法是( C )。
A、改用球铁 B 、正火C、石墨化退火D、等温淬火
3、提高灰铸铁耐磨性应选用
淬火
A、整体淬火、渗碳+淬火+低温回火 C 、表面淬火D 、等温
4、铸铁中的合金元素(对石墨化起促进作用。
A、Mn 、S 、Si
5、经变质处理后的灰口铸铁,其石墨形态呈( B ) 状。
A、球、细片、团絮
6、可锻铸铁的生产过程必须经过两个步骤,第一步要铸成( C ) ,第二步再经过石墨化退火而成。
A、灰口铸件、麻口铸件 C 、白口铸件
7、常用铸件的含碳量通常控制在( C )成份范围内。
A、亚共晶、共晶、过共晶
8、就塑性而言,基体的灰口铸铁塑性较好。
A、P 、F 、P+F
9、铸造过程,铸件的组织与冷却速度有关,冷时铸件易出现白口组织。
A、快、慢、中速
10、灰口铸件淬火处理后,其组织中的片状石墨将
A、变为M、变为P、不变
11、将铸件加热到500C〜560C,保温后随炉冷至150C〜200C出炉空冷,此处理称为( C ) 。
A、再结晶退火 B 、高温回火、消除应力退火
12、要获得珠光体为基体的球墨铸铁,可采用
A、高温退火、低温退火、正火
13、耐热铸铁大多使用( B)为基体组织+ 球状石墨,以免受热时发生渗碳体分
解石墨化及氧化性气体渗入铸铁内。
A、P 、F 、P+F
五、判断题
( F ) 1 、灰铸铁通过热处理可将片状石墨变成球状石墨或团絮状石墨,从而改善铸铁的力学性能。
( F ) 2 、可锻铸铁塑性好,故容易锻造成形。
( T ) 3 、球墨铸铁可通过调质处理和等温淬火工艺提高其力学性能。
( T ) 4 、灰铸铁的减振性能比钢好。
( T ) 5 、灰口铸铁的缺口敏感性高于一般钢制零件。
( T ) 6 、热处理可以改变球状石墨的形态和分布。
( T ) 7 、对铸铁进行低温退火时,其主要目的是消除铸造应力,稳定铸件尺寸。
( T ) 8 、因为钢的杂质元素含量较铸铁低,因而钢的性能必定优于铸铁。
素含量较铸铁低,因而钢的性能必定优于铸铁。
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