北京科技大学金属材料与热处理考试资料
北科大2006-2012复试真题《金属学与热处理》
2006材料学复试热处理题目一:简述(20分)1:沸腾钢:2:镇静钢:3:钢中夹杂物 :4:莱氏体和变态莱氏体:5:马氏体组织形态:二:讨论45,45Cr,T8钢的热处理工艺,如淬火温度,淬火介质和回火温度等。
(20分)三:讨论淬火钢回火时的组织转变过程(20分)四:高速钢(某某,具体记不起来了)和合金钢(某某,具体记不起来了)中各合金元素的作用(20分)五:讨论片状珠光体组织在760度时组织转变过程(20分)六:退火态45钢在900~500(之间有好几个温度)等温足够时间后在水中快速冷却,画出:硬度(Y)----温度(X)曲线,并说明其组织形态和温度范围;同样对于T8钢在900~500(之间有好几个温度)等温足够时间后在水中快速冷却,画出:硬度(Y)----温度(X)曲线,并简要说明一下。
(20分)2007年材料学复试热处理题目一,名词解释:1:CCT曲线:2:贝氏体:3:红硬性:4:二次渗碳体:5:偏析:二,解释碳钢回火脆性的定义、原因及消除或改善的方法。
三,介绍几种常见的退火工艺,目的及应用等。
四,综述合金元素(包括C)在各种钢的作用,结合钢种详细说明要具体到某一型号的钢,如工具钢16Mn中C和Mn的作用,列出具体热处理工艺,至少涉及四个钢种如:工具钢,结构钢,耐热钢,耐蚀钢。
五,画出铁碳相图,并按C含量分类,并说出对应合金钢的热处理方式,如工具钢16的正火处理。
北京科技大学2008年金属学与热处理复试题目一.名词解释(每个5分,共30分)1. 区域偏析:2. 魏氏组织:3. 过冷奥氏体:4. 热稳定化:5. 应力腐蚀:6. 二次淬火:二.简述热变形钢的组织形式(20)三.钢回火转变后的组织有哪些?(15)四.合金元素对铁碳相图的影响(15)五.列出结构钢、轴承钢、工具钢、耐蚀钢、耐热钢的具体热处理工艺(20)六.画出铁碳相图,并按C含量分类,并计算0.35%的C室温组织的含量(15)北京科技大学2009年金属学与热处理复试题目一.名词解释(每个5分,共30分)1.偏析:2.网状碳化物:T曲线:4.淬透性:5.晶间腐蚀:6.变态莱氏体:二,讨论淬火钢回火过程中的组织转变过程(20分)三,讨论40Cr、T8钢的热处理工艺,如淬火温度、淬火介质和回火温度等。
《金属材料与热处理》期末试卷及答案
得分评分人得分评分人得分评分人《金属材料与热处理》考试试卷Ⅰ专业班级: 学号: 姓名:一、填空题(请将正确答案填在空格处,每空2分,共24分):1、金属材料与热处理是一门研究金属材料的成分、组织、热处理与金属材料的间的关系和变化规律的学科。
2、所谓金属是指由单一元素构成的具有特殊的 、导电性、导热性和延展性的物质;金属材料是金属及其合金的总称。
3、铁碳合金的基本组织包括、奥氏体、渗碳体、珠光体和莱氏体等五种。
4、金属的化学性能是指金属在化学作用下所表现出的性能,它包括 、抗氧化性和化学稳定性等。
5、常见的金属晶格类型有体心立方晶格、面心立方晶格和 晶格三种。
6、过冷度的大小与冷却速度有关,冷却越快,金属的实际结晶温度越 ,过冷度就越大。
7、金属的整个结晶过程是由 和晶核的长大两个基本过程组成的。
8、一般细晶粒金属比粗晶粒金属具有较高的 、硬度、 塑性和韧性。
9、细化晶粒的方法主要有 、变质处理和振动处理等 。
10、常见的力学性能指标有:强度、硬度、塑性、韧性和 等。
11、常见的金属的晶体缺陷有点缺陷、线缺陷和 缺陷等三种。
12、金属的工艺性能包括铸造性、锻造性、焊接性和 等。
二、判断题(正确打“√”,错误打“×”,每小题2分,共18分)1、金属没有固定的熔点。
( )2、导热性好的金属具有好的散热性,可用来制造散热器、热交换器等。
( )3、金属结晶时,过冷度越大,结晶后晶粒越粗。
( )4、一般情况下,金属的晶粒越细,其力学性能越差。
( )5、引起疲劳破坏的应力较低,常常低于材料的屈服强度。
( )6、所有金属材料在拉伸实验时都会出现显著的屈服现象。
( )7、洛氏硬度值无单位。
( )8、铸铁的铸造性能较好,故常用来铸造形状复杂的工件。
( )9、一般来说,硬度高的材料其强度也较高。
( )三、选择题(请将正确答案填在括号内,每空3分,共24分)1、下列金属的导电能力按由高到低顺序排列正确的是( )。
北京科技大学1995-2012材料科学基础考研试题及部分答案
北京科技大学1995-2012材料科学基础考研试题及部分答案北科1995-2011材料考研,初试考卷及答案1995年攻读硕士学位研究生入学考试试题考试科目: 金属学适用专业: 金属塑性加工说明:统考生做1~10题,单考生做1~7题和在8~13题中任选3题。
每题10分。
1、什么是固溶体?固溶体可以分为几种?并说明其各自的结晶特点。
2、计算含0.45%C的亚共析钢在共析温度时铁素体和奥氏体两相的相对数量,在这一温度下铁素体和珠光体的相对数量又是多少?3、用扩散理论来说明高温条件下钢的氧化过程。
4、画出铁碳平衡相图中的包晶反应部分的相图,并给出包晶反应表达式。
5、说明钢中非金属夹杂物的来源及其种类。
6、说明钢的完全退火、不完全退火、等温退火、球化退火、和低温退火的工艺特点及它们的作用。
7、说明轴承钢的碳化物类型及形成原因。
8、画图说明钢的高温和低温形变热处理的工艺特点。
9、从下列元素中指出哪些元素是扩大奥氏体区域的?哪些元素是缩小奥氏体区域的?C Si Ti Cr Mo Ni Cu N10、冷变形金属加热发生低温、中温和高温回复时晶体内部发生什么变化?11、绘出立方系中{110}晶面族所包括的晶面,以及(112)、(123)、(120)晶面。
12、说明共析钢加热时奥氏体形成的过程,并画图表示。
13、合金钢中主要的合金相有几种类型?北京科技大学1999年硕士学位研究生入学考试试题科目:金属学1、名词解释:(10分)(1)点阵畸变(2)组成过冷(3)再结晶温度(4)滑移和孪生(5)惯习现象2、说明面心立方、体心立方、密排六方(c/a≥1.633)三种晶体结构形成的最密排面,最密排方向和致密度。
(10分)3、在形变过程中,位错增殖的机理是什么?(10分)4、简述低碳钢热加工后形成带状组织的原因,以及相变时增大冷却度速度可避免带状组织产生的原因。
(10分)5、简要描述含碳量0.25%的钢从液态缓慢冷却至室温的相变过程(包括相变转换和成分转换)。
(完整版)金属材料与热处理题库及答案
金属材料与热处理(第五版)练习题及答案第一章金属的结构与结晶一、判断题1、非晶体具有各同性的特点。
(V )2、金属结晶时,过冷度越大,结晶后晶粒越粗。
(V )3、一般情况下,金属的晶粒越细,其力学性能越差。
(X )4、多晶体中,各晶粒的位向是完全相同的。
(X )5、单晶体具有各向异性的特点。
( V )6 、金属的同素异构转变是在恒温下进行的。
( V )7、组成元素相同而结构不同的各金属晶体,就是同素异构体。
( V )8、同素异构转变也遵循晶核形成与晶核长大的规律。
( V )9、钢水浇铸前加入钛、硼、铝等会增加金属结晶核,从而可细化晶粒。
( X )10、非晶体具有各异性的特点。
( X )11 、晶体的原子是呈有序、有规则排列的物质。
( V )12 、非晶体的原子是呈无序、无规则堆积的物质。
( V )13 、金属材料与热处理是一门研究金属材料的成分、组织、热处理与金属材料性能之间的关系和变化规律的学科。
(V)14 、金属是指单一元素构成的具有特殊的光泽延展性导电性导热性的勺物质。
(V)15 、金银铜铁锌铝等都属于金属而不是合金。
(V)16 、金属材料是金属及其合金的总称。
(V)17 、材料的成分和热处理决定组织,组织决定其性能,性能又决定其用途。
(V)18 、金是属于面心立方晶格。
(V)19 、银是属于面心立方晶格。
(V)20 、铜是属于面心立方晶格。
(V)21 、单晶体是只有一个晶粒组成的晶体。
(V)22 、晶粒间交接的地方称为晶界。
(V)23 、晶界越多,金属材料的性能越好。
(V)24 、结晶是指金属从高温液体状态冷却凝固为固体状态的过程(V)25 、纯金属的结晶过程是在恒温下进行的。
(V)26 、金属的结晶过程由晶核的产生和长大两个基本过程组成D(V)27 、只有一个晶粒组成的晶体成为单晶体。
(V)28 、晶体缺陷有点、线、面缺陷。
(V)29 、面缺陷分为晶界和亚晶界两种。
(V)30 、纯铁是有许多不规则的晶粒组成。
北科大材料考研试题
2 特点: ① 加热温度较高:T>T再 T再≈0.4T熔;实际: +100~200℃ ② 显微组织显著变化 : 转变为等轴无畸变新晶粒 ③ 亚结构:位错密度大大降低; ④ 性能显著变化: HB、ζ↓↓;δ、ψ↑↑ ⑤ 内应力完全消除。
3 再结晶形核机制
(1) 亚晶合并相邻 亚晶界中位错通过 攀移和滑移消失
(3)对低碳钢,ε=8%接近临界变形量,因 此在700℃(高于再结晶温度)退火后晶粒粗 大,强度较低; (4)900℃保温时发生重结晶,冷却后晶粒 细小,因此强化提高。
§7-1 形变金属与合金在退火过程中的变化
一 退火概念 1 定义: 将金属加热到某温度保温一定时间,而 后缓慢冷至室温,通过组织结构的变化使材 料热力学稳定性得以提高的热处理工艺。 根据退火温度不同(>或<Ac1)可分为: 高温退火和低温退火 形变金属的退火——低温退火
2 金属加热中组织转变的原因 ——驱动力问题 退火T> Ac1 时: 驱动力为相变中两相的体积自由能之差 退火T< Ac1时: 对形变金属而言驱动力为形变储存能(其 中晶格畸变能占80~90%) ┗ 不稳定组织
§7-4 金属的热加工
主要内容: (1)热加工与冷加工区别 (2)热加工对组织与性能影响 一 金属热加工与冷加工的概念 热加工:T > T再; 冷加工: T < T再;
实质:
有否再结晶软化过程
衡量依据:T再
例:W 在1000℃非热加工;
Sn、Pb 在室温为热加工;
二 热加工对组织、性能的影响 热加工:钢材的热锻与热轧 1 消除铸态组织缺陷: (1)气孔、疏松、微裂纹的焊合; ——宏观组织致密化;
σb
HB
δ
4 金属Ag经大变形量(70%)冷加工后,试
北科复试金属学与热处理复习
中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。
也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
一、解释名词(1)、奥氏体:奥氏体是碳溶于γ-Fe中的间隙固溶体,为面心立方结构,常用符号A或γ表示。
奥氏体塑性很好,具有顺磁性。
(2)、铁基固溶体:渗入元素与铁为基础的溶剂形成的固溶体称为铁基固溶体。
(3)、结构:结构是指原子集合体中各原子的具体组合状态。
(4)、相变:不同相之间的相互转变称为相变(5)、性能:金属材料性能分为两大类:一类是工艺性能,一类是使用性能。
使用性能在于能不能应用的问题,而工艺性能则在于能不能保证生产和制作的问题。
(6)、合金:合金元素:凡是有益的、有意识地加入或存留在某一金属材料中的一定数量的元素(7)、回复:将形变金属加热到其熔点的1/2附近,进行保温,并利用高温显微镜观察组织,显微组织上几乎看不出任何变化,晶粒仍保持伸长状或扁片状,称为回复。
(8)、晶体结构:晶体结构即晶体的微观结构,是指晶体中实际质点(原子、离子或分子)的具体排列情况。
晶体结构是决定固态金属的物理、化学和力学性能的基本因素之一。
(9)、再结晶:再结晶是一个无畸变晶粒在畸变基体中的生核核成长过程,这个过程可以一直进行到畸变晶粒完全消失时为止。
(10)、铁素体:铁素体是碳溶于α-Fe 中的间隙固溶体,为体心立方结构,常用符号F或α表示。
(11)组织:指用肉眼或借助于各种不同放大倍数的显微镜所观察到的材料内部的情景,包括晶粒的大小、形状、种类及各种晶粒之间的相对数量和相对分布。
二、金属以及合金是最基础的一种材料,材料的性能取决于材料的成分与组织结构。
请问金属具有哪几种常见的晶体结构,并举例说明。
答:常见晶体结构有3种:(1)面心立方常温下如铜、金、铅、铝、铂、银等(2)密集立方如镁、锌、钴、钛、锆、镉等(3)体心立方如铁、鉬、铌、钨、钒、锂、等三、给出提高钢铁材料强度和硬度的几种方法,并简要说明原理答:提高钢铁材料强度和硬度的方法:(1)细化晶粒。
北科大金属材料热处理复习题
1.奥氏体的形成过程a.奥氏体在铁素体和渗碳体相界面上形成晶核;b.通过碳原子扩散,渗碳体溶解,铁素体→奥氏体点阵重构的反复,奥氏体逐渐长大;c.铁素体消失后,随着保温时间的延长,通过碳原子扩散,残余渗碳体逐渐溶入奥氏体,使奥氏体逐渐趋近共析成分;d.残余渗碳体完全溶解后,继续保温,通过碳原子扩散,获得均匀化奥氏体。
2. 奥氏体晶粒的3个概念奥氏体的初始晶粒指加热时奥氏体转变过程刚刚结束时的奥氏体晶粒。
奥氏体实际晶粒指在热处理时某一具体加热条件下最终所得的奥氏体晶粒。
奥氏体的本质晶粒指各种钢的奥氏体晶粒的长大趋势。
晶粒容易长大的称为本质粗晶粒钢;晶粒不容易长大的称为本质细晶粒钢。
930℃左右是本质粗晶粒钢和本质细晶粒钢的晶粒大小差别最明显的温度。
用适量的铝脱氧,或钢中加入适量的钒、钛、铌等元素,可得到本质细晶粒钢。
3. 研究晶粒度的原因:对一般钢来说,虽然在通常使用状态下的组织并不是奥氏体,但热加工或热处理过程中加热时所形成的奥氏体晶粒大小、形状等,对冷却后钢的组织和性能却有重要的影响。
因此,需要了解奥氏体晶粒的长大规律,以便在生产实践中控制奥氏体晶粒大小,以获得所希望的性能。
控制晶粒长大的措施:a.利用Al脱氧,形成AlN质点,细化晶粒;b.加入强的碳氮化物形成元素,形成难溶的碳氮化物,阻碍奥氏体晶粒长大;c.采用快速加热、短时保温的办法,获得细小的晶粒;d.控制钢的热加工工艺和采用预备热处理工艺。
1. 过冷奥氏体:奥氏体冷却到临界温度以下,处于热力学不稳定状态,称为~~。
碳化物形成元素Cr、Mo、W、V等降低碳在奥氏体中的扩散系数,且所形成的特殊碳化物较难溶解,所以减慢奥氏体形成速度。
强以及中强碳化物形成元素Cr、Mo、W、V和Ti等溶入到奥氏体中,不仅使C曲线右移,还改变C曲线的形状,使珠光体转变和贝氏体转变区域分开,形成两个鼻尖。
2. TTT图:用来描述转变开始和转变终了时间、转变产物和转变量与温度、时间之间的关系曲线,称为过冷奥氏体等温转变图。
北科大材料考研试题
五、形核与长大
晶体的凝固是通过形核与长大两个过程进行的, 即固相核心的形成与晶核生长至液相耗尽为止。 形核方式可以分为两大类: (1)均匀形核 新相晶核是在母相中均匀地生成,即晶核由液相 中的一些原子团直接形成,不受杂质或外表面的 影响。 (2)非均匀形核 新相优先在母相中存在的异质处形核,即依附于 液相中的杂质或外来表面形核。
1 形核
(1)均匀形核
5)形核率与过冷度的关系
N=N1.N2 由于N受N1.N2两个因素控制 ,形核率与过冷度之间是呈抛 物线的关系。
N1 N2
金属结晶:均匀形核时有 效过冷度(见图6-8) △T≈0.2Tm 非均匀形核时有效过冷度 △T≈0.02Tm
金属材料形核率与温度的关系如图所示 形核率突然增大的温度称为有效形核温度,此时 对应的过冷变称临界过冷度约等于0.2Tm。
结构:长程无序,短程有序(更接近于固态金属)。 特点(与固态相比):原子间距较大、原子配位数较 小、原子排列较混乱。
三、液态金属的结构
结构更接近于固态金属?
1金属的相变热 Lm « Lb≈Lc S L 近邻原子间破坏不大。 2金属熔化时的体积变化 3%~ 5% 原子间距 原子间结合力接近。 3固态与液态金属热容量差 10%以下,表明固、液态内部原子热运动状 态也相近。
2 晶体长大
2 晶体长大
2 晶体长大
(2 )液体中温度梯度与晶体的长大形态 1)正温度梯度(液体中距液固界面越远,温度越高) 粗糙界面:平面状。 光滑界面:台阶状。 2)负温度梯度(液体中距液固界面越远,温度越低) 粗糙界面:树枝状。 光滑界面:树枝状。
2 晶体长大
晶体的长大过程是液体中原子迁移到固体表面,使 液—固界面向液体中推移的过程。
金属材料与热处理考题与答案-(1)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版金属材料与热处理一、填空题(30分,每空1分)1、金属材料抵抗__________载荷作用而__________的能力,称为冲击韧性。
2、金属的结晶是指由原子__________排列的__________转变为原子有序排列的__________过程。
3、一般细晶粒金属比粗晶粒金属具有较高的强度、__________、__________和韧性。
4、常见的金属晶格类型有__________晶格、面心立方晶格和__________晶格三种。
5、合金中成分、结构及性能相同的组成部分称为__________。
6、常见的表面热处理可分为__________和__________。
7、钢在加热时的组织转变,主要包括奥氏体的__________和__________两个过程。
8、传统的淬火冷却介质有__________、水、盐水和__________等。
9、随着不锈钢中含碳量的增加,其强度、硬度和__________提高,但__________下降。
10、合金按照用途可分为__________、__________和特殊性能钢三类。
11、铸铁是含碳量在大于__________铁碳合金,单铸铁中的碳大部分不再以渗碳体的形式存在,而是以游离的__________状态存在。
12、球墨铸铁中的石墨对集体的__________小,因此,可通过__________改变其基体的组织来提高和改善其力学性能。
13、铸铁根据石墨形态不同可分为普通铸铁、__________、__________和蠕墨铸铁四大类。
14、硬质合金的性能特点主要有__________、红硬性高、耐磨性好和__________比高速铁高。
15、淬火时常会产生氧化与脱碳、__________、__________和硬度不足与节软点等缺陷。
二、选择题(30分,每题2分)1、化学热处理与其他热处理的主要区别是()A 组织变化B 加热温度C 改变表面化学成分D 添加剂不同2、一般来说,碳素钢淬火应选择()作为冷却介质。
北京科技大学金属材料与热处理考试资料
北京科技⼤学⾦属材料与热处理考试资料1、热处理的定义根据钢件的热处理⽬的, 把钢加热到预定的温度,在此温度下保持⼀定的时间,然后以预定的速度冷却下来的⼀种综合⼯艺。
钢的热处理是通过加热、保温和冷却的⽅法,来改变钢内部组织结构,从⽽改善其性能的⼀种⼯艺。
凡是材料体系(⾦属、⽆机材料)中有相变发⽣,总可以采⽤热处理的⽅法,来改变组织与性能。
2、Ac1、Ac3、Accm的意义对于⼀个具体钢成分来说,A1、A3、Acm是⼀个点,⽽且是⽆限缓慢加热或冷却时的平衡临界温度。
加热时的实际临界温度加注脚字母“C”,⽤Ac1、Ac3、Accm表⽰;冷却时的实际临界温度加注脚字母“r”,⽤Ar1、Ar3、Arcm表⽰。
3、什么是奥⽒体化?奥⽒体化的四个过程?是什么类型的相恋?将钢加热到AC1点或AC3点以上,使体⼼⽴⽅的α-Fe铁结构转变为⾯⼼⽴⽅结构的γ-Fe,这个过程就是奥⽒体化过程。
从铁碳相图可知,任何成分碳钢加热到Ac1以上,珠光体就向奥⽒体转变;加热到Ac3或Accm以上,将全部变为奥⽒体。
这种加热转变称奥⽒体化。
共析钢的奥⽒体化过程包括以下四个过程:形核;长⼤;残余渗碳体溶解;奥⽒体成分均匀化。
加热时奥⽒体化程度会直接影响冷却转变过程,以及转变产物的组成和性能。
是扩散型相变。
4、碳钢与合⾦钢的奥⽒体化有什么区别?为什么?在同⼀奥⽒体化温度下,合⾦元素在奥⽒体中扩散系数只有碳的扩散系数的千分之⼏到万分之⼏,可见合⾦钢的奥⽒体均匀化时间远⽐碳钢长得多。
在制定合⾦钢的热处理⼯艺规范时,应⽐碳钢的加热温度⾼些,保温时间长些,促使合⾦元素尽可能均匀化。
5奥⽒体晶粒的三个概念(初始晶粒、实际晶粒和本质晶粒)?奥⽒体的初始晶粒:指加热时奥⽒体转变过程刚刚结束时的奥⽒体晶粒,这时的晶粒⼤⼩就是初始晶粒度。
奥⽒体实际晶粒:指在热处理时某⼀具体加热条件下最终所得的奥⽒体晶粒,其⼤⼩就是奥⽒体的实际晶粒度。
奥⽒体的本质晶粒指各种钢的奥⽒体晶粒的长⼤趋势。
北京科技大学金属材料与热处理讲义
名词解释沸腾钢:1 只用一定量的弱脱氧剂锰铁对钢液脱氧,因此钢液含氧量较高。
2 在沸腾钢的凝固过程中,钢液中碳和氧发生反应而产生大量气体,造成钢液沸腾,这种钢由此而得名。
3 沸腾钢钢锭宏观组织的特点是,钢锭内部有大量的气泡,但是没有或很少有缩孔。
钢锭的外层比较纯净,这纯净的外层包住了一个富集着杂质的锭心。
4 沸腾钢钢锭的偏析较严重,低温冲击韧性不好,钢板容易时效,钢的力学性能波动性较大。
镇静钢:1 镇静钢在浇注之前不仅用弱脱氧剂锰铁而且还使用强脱氧剂硅铁和铝对钢液进行脱氧,因而钢液的含氧量很低。
2 强脱氧剂硅和铝的加入,使得在凝固过程中,钢液中的氧优先与强脱氧元素铝和硅结合,从而抑制了碳氧之间的反应,所以镇静钢结晶时没有沸腾现象,由此而得名。
3 在正常操作情况下,镇静钢中没有气泡,但有缩孔和疏松。
与沸腾钢相比,这种钢氧化物系夹杂含量较低,纯净度较高。
镇静钢的偏析不像沸腾钢那样严重,钢材性能也较均匀。
树枝状偏析:(枝晶偏析)1 依据相图,钢在结晶时,先结晶的枝干比较纯净,碳浓度较低,而迟结晶的枝间部分碳浓度较高。
2 研究指出,在钢锭心部等轴晶带中枝晶偏析的特点是,在枝干部分成分变化很小,这部分占有相当宽的范围,在枝晶或者两个相邻晶粒之间,富集着碳、合金元素和杂质元素,而且达到很高的浓度。
枝干结晶时,在相当宽的范围内造成碳和合金元素、杂质元素的贫化(选择结晶),这种贫化成了枝晶间浓度特高的前提。
3 为减少枝晶偏析的程度,可对铸钢和钢锭进行扩散退火。
区域偏析:在整个钢锭范围内发生的偏析因为选择结晶,杂质元素和合金元素被富集在晶枝近旁的液相中。
在凝固速度不是很高的情况下,枝晶近旁液相中杂质元素能够借扩散和液体的流动而被转移到很远的地方。
随着凝固的进展,杂质元素在剩余的钢液中不断富集,各种元素在整个钢锭或铸件的范围内发生了重新分布,即产生了区域偏析。
带状偏析:在钢锭中,有时在某些局部地区,化学成分与周围有差异,形成所谓的带状偏析。
北京科技大学材料热处理期末复习资料铝和钛部分,十分详细!
铝和钛部分过剩相强化与沉淀强化有相似之处。
区别:沉淀强化时,强化相极为细小,弥散度大,在光学显微镜下观察不到;而在过剩相强化合金时,强化相粗大,用光学显微镜低倍既能看到。
纤维增强复合强化:主要不是靠阻碍位错运动,而是靠纤维与基体之间良好的结合强度。
由于基体材料的良好塑性和韧性,纤维高的强度,使整个材料具有很高的抗拉强度以及优异的韧性。
退火;固溶处理(淬火);时效;变形热处理;化学热处理作用:①改善工艺性能,保证下一道工序的顺利进行。
例如均匀化退火可以改善热加工性能,中间退火可以改善冷加工性能;②提高使用性能,充分发挥材料的潜力。
热处理过程:加热---保温---降温冷却。
铝合金的热处理原理铝合金的基本热处理形式是退火与淬火时效;退火属软化处理,目的是获得稳定的组织或优良的工艺塑性;淬火时效为强化处理,借助时效强化以提高合金的强度性能。
(1)、固溶强化:原子半径差别越大,强化效果越明显(2)、时效强化(沉淀强化):时效过程中形成均匀、弥散分布的共格或半共格过渡相,这种相在基体中能造成较强烈的应变场,提高对位错运动的阻力,从而提高合金的强度。
(3)、过剩相强化:铝合金中的过剩相多为硬而脆的金属间化合物,在合金中起阻碍位错滑移的作用,使强度、硬度提高,而塑性、韧性降低。
(4)、细晶强化:铝合金中添加微量合金元素使铝合金固溶体基体和过剩相组织细化,以提高铝合金机械性能,这是细晶强化。
Al-4Cu合金时效强化1、Al-4Cu合金组织性能的一般变化(1)在548℃进行共晶转变:L→α+θ(CuAl2)(2)铜在α相中的极限溶解度为5.65%,随着温度的下降,固溶度急剧减小,室温下为0.05%;(3)θ组成为CuAl2(4)Al-4Cu合金在缓冷时获得的组织为(α+θ)两相(5)铸造组织的抗拉强度为150MPa。
2、如果将Al-4Cu合金加热到固溶度曲线以上,并迅速淬入干冰(-78℃),形成过饱和固溶体(含4%Cu);抗拉强度为200MPa;3、自然时效和人工时效自然时效:将淬火得到的过饱和固溶体置于室温或低于100℃的温度环境下,由于停留时间的增加,硬度和强度增高的现象。
(完整版)金属材料与热处理试题及答案
金属材料与热处理一、填空题(30分,每空1分)1、常见的金属晶体类型有_体心立方_晶格、__面心立方__晶格和密排六方晶格三种。
2、金属的整个结晶过程包括形核_____、___长大_______两个基本过程组成。
3、根据溶质原子在溶剂晶格中所处的位置不同,固溶体分为_间隙固溶体_与_置换固溶体_两种。
4、工程中常用的特殊性能钢有_不锈钢__、_耐热钢_、耐磨钢。
5、常用的常规热处理方法有___回火___、正火和淬火、__退火__。
6、随着回火加热温度的升高,钢的__强度__和硬度下降,而_塑性___和韧性提高。
7、根据工作条件不同,磨具钢又可分为_冷作模具钢_、__热作模具钢__和塑料磨具用钢等。
8、合金按照用途可分为_合金渗碳体_、_特殊碳化物_和特殊性能钢三类。
9、合金常见的相图有__匀晶相图__、_共晶相图__、包晶相图和具有稳定化合物的二元相图。
10、硬质合金是指将一种或多种难熔金属_碳化物__和金属粘结剂,通过_粉末冶金__工艺生产的一类合金材料。
11、铸铁的力学挺能主要取决于_基体的组织_的组织和石墨的基体、形态、_数量_以及分布状态。
12、根据铸铁在结晶过程中的石墨化程度不同,铸铁可分为_灰口铸铁__、_白口铸铁_和麻口铸铁三类。
13、常用铜合金中,_青铜_是以锌为主加合金元素,_白铜_是以镍为主加合金元素。
14、铁碳合金的基本组织中属于固溶体的有_铁素体_和_奥氏体_,属于金属化合物的有_渗碳体_,属于混合物的有_珠光体_和莱氏体。
二、选择题(30分,每题2分)1、铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化,而铁则不需冷加工,只需加热到一定温度即使晶粒细化,其原因是( C )A 铁总是存在加工硬化,而铜没有B 铜有加工硬化现象,而铁没有C 铁在固态下有同素异构转变,而铜没有D 铁和铜的再结晶温度不同α-是具有( A )晶格的铁。
2、FeA 体心立方B 面心立方C密排六方 D 无规则几何形状3、以下哪种铸铁的断口呈灰黑色?( D )A 马口铁B 白口铸铁C 麻口铸铁 D灰铸铁4、用于制造渗碳零件的钢称为(C )。
06-13北科考研复试热处理(包含简答题答案)
2013年金属材料热处理复试题目一、名词解释(30分)蠕变极限;晶间腐蚀;二次淬火;红硬性;淬透性与淬硬性;过冷奥氏体二、简答(20分)(1)为什么4Cr13为过共析钢,Cr12MoV为莱氏体钢?答:从Fe-C相图来看,共析点(一般称为S点)C含量为0.77%,即含碳量大于0.77%才有可能是过共析钢;奥氏体中C含量最多为2.11%(相图上的该点称为E点),钢中C含量超过2.11%中才可能有莱氏体组织。
但4Cr13钢和Cr12MoV钢中加入了合金元素,改变了相图,所以它们的微观组织与普通碳钢不同。
元素Cr是使奥氏体区缩小的元素。
4Cr13钢中含有Cr元素13%左右。
4Cr13虽然含碳量接近0.4%,但由于合金元素Cr使Fe-Fe3C相图的共析点S左移,详见下图,故4Cr13应为过共析钢。
Cr12MoV钢中含有Cr元素12%左右,相图中E点左移,使得Cr12MoV成为莱氏体钢。
(1.从牌号看元素含量;2.各元素对Fe-C相图的影响)(2)奥氏体不锈钢和高锰钢固溶处理后放在水中冷却的目的与一般钢的淬火的目的有何区别?作用是什么?答:奥氏体不锈钢中C元素与Cr元素会形成Cr-C化物,如Cr23C6,分布于晶界,造成晶界附近的贫Cr区,Cr元素是决定不锈钢耐蚀的重要元素,贫Cr区的出现使得奥氏体不休钢易发生晶界腐蚀。
因此,对奥氏体不锈钢进行固溶处理,在1000~1100℃下保温,使得碳化物溶解,使各种合金元素均匀地溶解在奥氏体组织中,然后快速冷却(或水冷),避免冷却过程中碳化物析出,最后获得单一的奥氏体组织。
固溶处理时一般将奥氏体不锈钢加热到950~1150℃左右,保温一段时间,使碳化物和各种合金元素充分均匀地溶解于奥氏体中,然后快速淬水冷却,碳及其它合金元素来不及析出,获得纯奥氏体组织。
奥氏体不锈钢有敏化温度:450~850℃。
在此温度区间很容易析出各种碳化物,所以要快速冷却,避开此区间。
高锰钢是一类高锰奥氏体铸钢。
金属材料与热处理试卷及答案B
《金属材料与热处理》期末试题B(全卷共五大题,总分100分) 成绩:_____________一、填空题(每空1分,共20分)1、金属材料与热处理是一门研究金属材料的、、与金属材料的间的关系和变化规律的学科。
2、金属材料的性能一般分为两类,一类是使用性能,它包括、和等;另一类是工艺性能,它包括、、和等。
3、金属的整个结晶过程包括和两个基本过程组成。
4、冷处理的目的是:,,提高。
5、分别写出下列铁碳合金组织的符号:铁素体,奥氏体,渗碳体,珠光体。
二、判断题(每题2分,共20分)1、同一材料式样长短不同,测得的伸长率数值相同。
()2、布氏硬度测量法不宜用于测量成品及较薄零件。
()3、合金渗碳钢经最终热处理后的组织全部是回火马氏体。
()4、T7碳素工具钢的含碳量为7%。
()5、珠光体是由铁素体和渗碳体组成的金属化合物。
()6、含碳量越高,钢的硬度越高。
()7、一般情况下,金属的晶粒越细,力学性能越好。
()8、Q235-A•F表示抗拉强度为235Mpa的A级沸腾钢。
()9、弹性变形不能随载荷的去除而消失。
()10、合金元素的有益作用只有通过适当的热处理才能发挥出来。
()三、选择题(每题2分,共20分)1、转变为-时的温度为()℃A、770B、912C、13942、洛氏硬度C标尺所用的压头是()。
A、淬硬钢球B、金刚石圆锥体C、硬质合金球3、用拉伸试验可测定材料的()性能指标。
A、强度B、硬度C、韧性4、拉伸试验时.试样拉断前能承受的最大标拉应力称为材料的()。
A、屈服点B、抗拉强度C、弹性极限5、位错是一种()。
A、面缺陷B、点缺陷C、线缺陷6、实际生产中,金属冷却时()。
A、理论结晶温度总是低于实际结晶温度B、理论结晶温度总是等于实际结晶温度C、理论结晶温度总是大于实际结晶温度7、疲劳试验时,试样承受的载荷为()A、静载荷B、冲击载荷C、交变载荷8、零件渗碳后,一般需经过()才能达到表面硬度高而且耐磨的目的。
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1、热处理的定义根据钢件的热处理目的, 把钢加热到预定的温度,在此温度下保持一定的时间,然后以预定的速度冷却下来的一种综合工艺。
钢的热处理是通过加热、保温和冷却的方法,来改变钢内部组织结构,从而改善其性能的一种工艺。
凡是材料体系(金属、无机材料)中有相变发生,总可以采用热处理的方法,来改变组织与性能。
2、Ac1、Ac3、Accm的意义对于一个具体钢成分来说,A1、A3、Acm是一个点,而且是无限缓慢加热或冷却时的平衡临界温度。
加热时的实际临界温度加注脚字母“C”,用Ac1、Ac3、Accm表示;冷却时的实际临界温度加注脚字母“r”,用Ar1、Ar3、Arcm表示。
3、什么是奥氏体化?奥氏体化的四个过程?是什么类型的相恋?将钢加热到AC1点或AC3点以上,使体心立方的α-Fe铁结构转变为面心立方结构的γ-Fe,这个过程就是奥氏体化过程。
从铁碳相图可知,任何成分碳钢加热到Ac1以上,珠光体就向奥氏体转变;加热到Ac3或Accm以上,将全部变为奥氏体。
这种加热转变称奥氏体化。
共析钢的奥氏体化过程包括以下四个过程:形核;长大;残余渗碳体溶解;奥氏体成分均匀化。
加热时奥氏体化程度会直接影响冷却转变过程,以及转变产物的组成和性能。
是扩散型相变。
4、碳钢与合金钢的奥氏体化有什么区别?为什么?在同一奥氏体化温度下,合金元素在奥氏体中扩散系数只有碳的扩散系数的千分之几到万分之几,可见合金钢的奥氏体均匀化时间远比碳钢长得多。
在制定合金钢的热处理工艺规范时,应比碳钢的加热温度高些,保温时间长些,促使合金元素尽可能均匀化。
5奥氏体晶粒的三个概念(初始晶粒、实际晶粒和本质晶粒)?奥氏体的初始晶粒:指加热时奥氏体转变过程刚刚结束时的奥氏体晶粒,这时的晶粒大小就是初始晶粒度。
奥氏体实际晶粒:指在热处理时某一具体加热条件下最终所得的奥氏体晶粒,其大小就是奥氏体的实际晶粒度。
奥氏体的本质晶粒指各种钢的奥氏体晶粒的长大趋势。
晶粒容易长大的称为本质粗晶粒钢;晶粒不容易长大的称为本质细晶粒钢;6为什么要研究奥氏体晶粒大小?显著影响冷却转变产物的组织和性能。
7、工厂中对奥氏体晶粒大小的表征方法是什么?本质晶粒度的测试方法?统一采用与标准金相图片比较,来确定晶粒度的级别。
生产中为了便于确定钢的本质晶粒度,只需测出930度左右的实际晶粒度,就可以判断。
8‘什么叫奥氏体?’奥氏体冷至临界温度以下,牌热力学不稳定状态,称为过冷奥氏体。
9、钢的共析转变?珠光体组织的三种类型?钢的共析转变:钢奥氏体化后,过冷到A1至“鼻尖”之间区域等温停留时,将发生共析转变,形成珠光体组织,其反应如下:γ→P (α+Fe3C)结构FCC BCC 正交含碳量0.77% 0.0218% 6.69%珠光体的三种类型:珠光体,索氏体,屈氏体。
10、什么叫钢的C曲线?如何测定?影响C曲线的因素?过冷奥氏体等温转变曲线,也称TTT(Time Temperature Transformation)曲线。
因曲线形状象英文字母“C”,故常称C曲线。
在过冷奥氏体的转变过程中有组织(相变)转变和性能变化,因此可用金相法、硬度法、膨胀法或磁性法等来测定过冷奥氏体的等温转变过程,其中金相法是最基本的。
金相法测定过冷奥氏体等温转变图---C曲线(基本方法),以共析钢为例:1)用共析钢制成多组圆片状试样(φ10×1.5);2)取一组试样加热奥氏体化;3)迅速转入A1以下一定温度熔盐浴中等温;4)各试样停留不同时间后分别淬入盐水中,使未分解的过冷奥氏体变为马氏体;5)这样在金相显微镜下就可以观察到过冷奥氏体的等温分解过程。
钢的成分和热处理条件都会引起C曲线形状和位置的变化。
1)含碳量的影响2) 合金元素的影响3)奥氏体化温度和保温时间的影响11、什么叫CCT曲线?如何测定?连接冷却曲线上相同性质的转变开始点和终了点,得到钢种的连续冷却转变图称CCT曲线。
与测定C曲线的方法相同,一般也都用膨胀法或金相-硬度法等来测定CCT(Continuous Cooling Transformation)图;在测定时,首先选定一组具有不同冷却速度的方法,然后将欲测试样加热奥氏体化,并以各种冷却速度进行冷却,同时测出冷却过程中的转变开始点与终了点;将这些点画在温度---时间坐标系中,并将转变开始点与终了点分别连在一起。
12、比较C曲线与CCT曲线的异同点?应用范围各是什么?钢的C曲线与CCT曲线是制定合理的热处理工艺规程的重要依据;它对于分析研究各种钢在不同热处理后的金相组织与性能,进而合理地选用钢材等方面也有很大的参考价值。
根据某种钢的CCT曲线,可以知道在各种不同冷却速度下所经历的各种转变以及应得的组织和性能(如硬度),还可以清楚地确定该钢的临界冷却速度等,这是规定淬火方法、选择淬火介质的重要依据。
根据某种钢的C曲线,可以制定等温退火、等温淬火等热处理工艺规程(如确定合理的等温温度与时间)。
13、什么叫马氏体相变?特点是什么?将材料从高温结构状态快速冷却,在较低温度下发生的无扩散型相变;(这从广义上说)由奥氏体向马氏体转变过程,1)无扩散性,依靠切变进行(military change);2)无成分变化,只是点阵重构;3)一般在Ms点以下一个温度区间内完成(Mf),转变过程靠产生一批批新马氏体片来完成,不是靠原马氏体片长大。
这种通过切变进行点阵重构,而无成分变化的非扩散性相变,统称为马氏体转变。
14、只有钢铁中都有马氏体相恋吗?不是。
现在除铁合金外,许多有色金属与合金以及陶瓷材料等也都发现马氏体转变。
15、马氏体强化(或感感化)的原因是什么?固溶强化(C原子);高密度位错、孪晶亚结构强化;自回火现象,时效强化。
17、什么叫钢的回火?回火的目的?为什么回火时会发生组织的变化?按温度的高低,回火有哪几个主要的阶段?钢回火的定义:将淬火后的钢在A1温度以下加热,使之转变成稳定的回火组织的工艺过程。
(2)回火的目的:保证组织转变(亚稳组织);消除内应力;达到一定的性能要求;组织的变化?淬火钢的室温组织为马氏体和残余奥氏体,都是亚稳定相。
(从热力学上)一旦进行加热,原子扩散能力加强,会自发地向稳定相铁素体和渗碳体转变。
这个过程,随温度升高,可以分成5个阶段。
1)马氏体中碳原子的偏聚2) 马氏体的分解3) 残余奥氏体的转变4) 碳化物的转变5)碳化物的聚集长大和α相回复、再结晶18、低温回火脆性?高温回火脆性?各自的原因?低温回火脆性低温回火脆性:淬火钢在250--400℃范围内回火时出现的脆性;几乎所有淬成马氏体的钢,在300℃左右回火后都存在这类脆性;此脆性区正是碳化物转变(ε碳化物----χ碳化物----θ碳化物(渗碳体))的区间,以及它们在马氏体板条或片间析出,引起韧性明显下降;在更高温度回火后脆性消除;防止方法只有不在此区间回火。
高温回火脆性:淬火的合金钢在450--650℃范围内回火后,进行慢冷所出现的脆性;高温回火脆性主要原因:由于锑、磷、锡、砷等残余元素在原奥氏体晶界偏聚所引起的。
合金钢中的合金元素如Cr、Mn、Ni等元素促进这些微量元素的偏聚。
19、什么叫退火?目的是什么?几种退火的定义?球化退火?扩散退火?去氢退火?再结晶退火?完全退火?定义:将钢加热到临界点Ac1以上或以下的一定温度,保温一定时间,然后缓慢冷却,以获得接近平衡状态组织的热处理工艺。
目的:1)消除钢锭的成分偏析,使成分均匀化。
异分合金系的非平衡凝固,即存在成分偏析;2)组织均匀化:消除铸、锻件存在的魏氏组织或带状组织;3)降低硬度,改善组织,以便于切削加工;4)消除内应力和加工硬化;5)改善高碳钢中碳化物形态和分布(球化退火),为淬火作好组织准备。
球化退火定义:球化退火是使钢获得粒状珠光体的热处理工艺。
扩散退火定义:又称均匀化退火,它是将钢锭、铸件或锻坯加热到略低于固相线的温度下长时间保温,然后缓慢冷却以消除化学成分不均匀现象的热处理工艺。
去氢退火:对于尺寸较大的锻轧件,轧后空冷至低于Ac1温度,约640--660℃,奥氏体变成珠光体,由于氢在铁素体中扩散速度大于奥氏体中,640--660℃等温使氢较快逸出,防止白点产生。
再结晶退火:定义:将冷加工硬化的钢材,加热至T再—Ac1之间进行,通常为650--700℃。
在这过程中,变形晶粒恢复成等轴状晶粒,从而消除加工硬化。
目的:钢经冷冲、冷轧或冷拉后产生加工硬化现象,使钢的强度、硬度升高,塑性、韧性下降,切削性能和成型性变差,经过再结晶退火,钢的机械性能恢复。
完全退火:定义:将亚共析钢加热到Ac3以上20--30℃,保温足够时间奥氏体化后,随炉缓冷,从而获得接近平衡组织。
不完全退火:定义:亚共析钢在Ac1—Ac3之间或过共析钢在Ac1--Accm之间两相区加热,保温足够时间,进行缓慢冷却的热处理工艺。
20、钢的正火?正火是将钢加热到Ac3、Accm以上约30--50℃,或更高温度,保温足够时间,然后在静止空气中冷却的热处理工艺。
组织特点根据钢的CCT曲线和工件的截面大小(冷却速度),正火后可获得不同组织,如粗细不同的珠光体、贝氏体、马氏体或它们的混合组织。
正火的目的对于大锻件、截面较大的钢材、铸件,用正火来细化晶粒,均匀组织如消除魏氏组织或带状组织。
这相当于退火的效果;低碳钢退火后硬度太低(切削粘刀),改用正火,可提高硬度,改善切削加工性。
作为某些钢(如中碳非调质钢)的最终热处理,以代替调质处理(淬火+回火)。
用于过共析钢,可消除网状碳化物,便于球化退火。
21、淬火的定义?淬火的目的?过共析钢的淬火温度是多少?将钢加热到临界点Ac1或Ac3以上的一定温度,保温一定时间,然后在水或油等冷却介质中快速冷却。
(为什么对于过共析钢不是Accm?)淬火的目的:把奥氏体化工件淬成马氏体,以便在适当温度回火后,获得所需要的力学性能。
对于亚共析钢:淬火加热温度为Ac3+30--50℃,23、钢的淬透性是什么?决定于哪些因素?(内因与外因)指奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力。
其大小用钢在一定条件下淬火时获得淬透层深度来表示。
淬透性(淬透层深度)的影响因素主要决定于临界冷却速度的大小(内因)工件的截面尺寸和淬火介质的冷却能力(外因)23、淬透性和淬硬性它们是两个不同概念;淬硬性是指钢在淬火后能够达到的最高硬度,它主要与钢的含碳量有关。
如高碳工具钢的淬硬性高,但淬透性很低;252而低碳合金结构钢的淬硬性不高,但淬透性较高。
合金元素使得CCT曲线往右移动,因而使临界淬火速度变小,淬透性增大。
24、淬透性的测定测定方法很多,但顶端淬火法是世界上应用最广泛的淬透性试验方法;生产中常用临界淬透直径来衡量钢的淬透性,具有更大的实用意义:25、调质处理是什么?弹簧钢的一般是经过哪种回火?淬火+高温回火称为调质牏弹簧钢一般是经过中温回火26、什么是形变热处理?强化的原因是什么?形变热处理的定义:形变强化和相变强化相结合的一种热处理;强化的原因:1)马氏体继承了形变奥氏体的高密度位错和细化的晶粒;2)一些碳化物的析出,阻碍位错的运动,提高了强度;3)高密度位错和微细碳化物存在,使回火析出的碳化物更弥散均匀;4)上述综合结果,既提高了强度,又改善了韧性。