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材料性能学复习题

材料性能学复习题
材料性能学复习题

材料性能学复习题

适用于材料成型与控制工程专业

一、填空题

1、ζe表示材料的弹性极限;ζp表示材料的比例极限;ζs表示材料的屈服强度;ζb表示材料的抗拉强度。

2、断口的三要素是纤维区、放射区和剪切唇。微孔聚集型断裂的微观特征是韧窝;解理断裂的微观特征主要有解理台阶和河流状或舌状花样;沿晶断裂的微观特征为晶粒状断口和冰糖块状断口。

3、应力状态系数α值越大,表示应力状态越软,材料越容易产生塑性变形和延性断裂。为测量脆性材料的塑性,常选用应力状态系数α值大的实验方法,如压缩等。

4、在扭转实验中,塑性材料的断裂面与试样轴线垂直,断口平齐,这是由切应力造成的切断;脆性材料的断裂面与试样轴线 450角,这是由正应力造成的正断。与静拉伸试样的宏观断口特征相反。

5、材料截面上缺口的存在,使得缺口根部产生应力集中和双(三)向应力,试样的屈服强度升高,塑性降低。

6、低温脆性常发生在具有体心立方或密排六方结构的金属及合金中,而在面心立方结构的金属及合金中很少发现。

7、在平面应变断裂韧性K IC测试过程中,对试样的尺寸为

其中B、a、(W-a)分别是三点弯曲试样的厚度、裂纹长度和韧带长度,ζs是材料的屈服

强度;这样要求是为了保证裂纹尖端处于平面应变和小范围屈服状态;平面应变状态下

的断裂韧性KIC 小于平面应力状态下的断裂韧性KC。

8、按断裂寿命和应力水平,疲劳可分为高周疲劳和低周疲劳;疲劳断口的典型特征是疲

劳条纹(贝纹线)。

9、对材料的磨损,按机理可分为粘着磨损,磨粒磨损,疲劳磨损、腐蚀磨损、冲蚀磨损和微动磨损等形式。

10、材料的拉伸力学性能,包括屈服强度、抗拉强度和实际断裂强度等强度指标和延伸率和断面收缩率等塑性指标。

12、弹性滞后环是由于材料的加载线和卸载线不重合而产生的。对机床的底座等构件,为保

证机器的平稳运转,材料的弹性滞后环越大越好;而对弹簧片、钟表等材料,要求材料的弹性滞后环越小越好。

13、材料的断裂按断裂机理分可分为微孔聚集型断裂,解理断裂和沿晶断裂;按断裂前塑性变形大小分可分为延性断裂和脆性断裂

14、在扭转实验中,塑性材料的断裂面与试样轴线垂直;脆性材料的断裂面与试样轴线

成450角。

15、根据外加应力的类型及其与裂纹扩展面的取向关系,裂纹扩展的基本方式有_张开型(Ⅰ型)裂纹扩展__、滑开型(Ⅱ型)裂纹扩展和撕开型(Ⅲ型)裂纹扩展_三类。

16、根据构件的受力状态,环境敏感断裂可分为应力腐蚀开裂,腐蚀疲劳,腐蚀磨损和

微动磨损等四类

17、材料的韧性是表征材料在外力作用下,从变形到断裂全过程中吸收塑性变形功和断裂功的能力。根据试样形状和加载速率,材料的韧性可分为光滑试样的静力韧性、缺口试样的冲击韧性和裂纹试样的断裂韧性。

18、应力强度因子反映了裂纹尖端区域应力场的强度,它综合反映了_外加应力_和裂纹位置、_长度_对裂纹尖端应力场强度的影响。

19、对于材料的静拉伸实验,在整个拉伸过程中的变形分为弹性变形、塑性变形和__断裂_三个阶段,塑性变形又可分为_屈服____、均匀塑性变形和__不均匀集中塑性变形_三个阶段。

20、材料塑性的评价,在工程上一般以光滑圆柱试样的拉伸伸长率和_断面收缩率_作为塑性性能指标。常用的伸长率指标有_最大应力下非比例伸长率_、最大应力下总伸长率和最常用的_断后伸长率_三种。

21、金属弹性变形是一种“可逆性变形”,它是金属晶格中原子自平衡位置产生“可逆位移”的反映。

22、弹性模量即等于弹性应力,即弹性模量是产生“100%”弹性变形所需的应力。

23、弹性比功表示金属材料吸收“弹性变形功”的能力。

24、金属材料常见的塑性变形方式主要为“滑移”和“孪生”。

25、滑移面和滑移方向的组合称为“滑移系”。

26、影响屈服强度的外在因素有“温度”、“应变速率”和“应力状态”。

27、应变硬化是“位错增殖”、“运动受阻”所致。

28、缩颈是“应变硬化”与“截面减小”共同作用的结果。

29、金属材料断裂前所产生的塑性变形由“均匀塑性变形”和“集中塑性变形”两部分构成。

30、金属材料常用的塑性指标为“断后伸长率”和“断面收缩率”。

31、韧度是度量材料韧性的力学指标,又分为“静力韧度”、“冲击韧度”、“断裂韧度”。

32、机件的三种主要失效形式分别为“磨损”、“腐蚀”和“断裂”。

33、断口特征三要素为“纤维区”、“放射区”、“剪切唇”。

34、微孔聚集断裂过程包括“微孔成核”、“长大”、“聚合”,直至断裂。

35、决定材料强度的最基本因素是“原子间结合力”。

36、金属材料在静载荷下失效的主要形式为“塑性变形”和“断裂”。

37、扭转试验测定的主要性能指标有“切变模量”、“扭转屈服点ηs”、“抗扭强度ηb”。

38、缺口试样拉伸试验分为“轴向拉伸”、“偏斜拉伸”。

39、压入法硬度试验分为“布氏硬度”、“洛氏硬度”和“维氏硬度”。

40、洛氏硬度的表示方法为“硬度值”、符号“HR”、和“标尺字母”。

41、冲击载荷与静载荷的主要区别是“加载速率不同”。

42、金属材料的韧性指标是“韧脆转变温度tk

43、裂纹扩展的基本形式为“张开型”、“滑开型”和“撕开型”。

44、机件最危险的一种失效形式为“断裂”,尤其是“脆性断裂”极易造成安全事故和经济损失。

45、裂纹失稳扩展脆断的断裂K判据:KI≥KIC

46、断裂G判据:GI≥GIC。

47、断裂J判据:JI≥JIC

48、变动应力可分为“规则周期变动应力”和“无规则随机变动应力”两种。

49、规则周期变动应力也称循环应力,循环应力的波形有“正弦波”、“矩形波”和“三角形波”。

50、典型疲劳断口具有三个形貌不同的区域,分别为“疲劳源”、“疲劳区”和“瞬断区”。

51、疲劳断裂应力判据:对称应力循环下:ζ≥ζ-1 。非对称应力循环下:ζ≥ζr

52、疲劳过程是由“裂纹萌生”、“亚稳扩展”及最后“失稳扩展”所组成的。

53、宏观疲劳裂纹是由微观裂纹的“形成”、“长大”及“连接”而成的。

54、疲劳微观裂纹都是由不均匀的“局部滑移”和“显微开裂”引起的。

55、疲劳断裂一般是从机件表面“应力集中处”或“材料缺陷处”开始的,或是从二者结合

处发生的。

56、产生应力腐蚀的三个条件为“应力”、“化学介质”和“金属材料”。

57、应力腐蚀断裂最基本的机理是“滑移溶解理论”和“氢脆理论”。

58、防止氢脆的三个方面为“环境因素”、“力学因素”及“材质因素”。

59、脆性材料冲蚀磨损是“裂纹形成”与“快速扩展”的过程。

60、影响冲蚀磨损的主要因素有:“环境因素”、“粒子性能”、“材料性能”。

61、磨损的试验方法分为“实物试验”与“实验室试验”。

62、晶粒与晶界两者强度相等的温度称为“等强温度”。

63、金属在长时间的恒温、恒载荷作用下缓慢的产生塑性变形的现象称为“蠕变”。

64、金属的蠕变变形主要是通过“位错滑移”、“原子扩散”等机理进行的。

二、判断题:

1、构件的刚度Q与材料的弹性模量E成正比,而与构件的横截面积A成反比。(×)

2、对机床的底座等构件,为保证机器的平稳运转,材料的弹性滞后环越大越好;而对弹

簧片、钟表等材料,要求材料的弹性滞后环越小越好。(√)

3、Bauschinger效应是指经过预先加载变形,然后再反向加载变形时材料的弹性极限升

高的现象。(×)

4、鉴于弯曲试验的特点,弯曲试验常用于铸铁、硬质合金等韧性材料的性能测试。(×)

5、在韧性材料的冲击试样断口上,裂纹会在距缺口一定距离的试样内部萌生,而不是在

缺口根部。(√)

6、利用双原子模型计算出的材料理论断裂强度比实际值高出1~3个数量级,这是因为该

计算模型不正确。(×)。

7、材料的低周疲劳行为,常通过S-N曲线来表示。(×)

8、奥氏体不锈钢在硝酸盐溶液溶液中容易发生应力腐蚀开裂。(×)

9、晶粒与晶界两者强度相等的温度,称为等强温度。(√)

10、应力松弛是指高温服役的零件或材料在应力保持不变的条件下,其中的应变自行降低的现象。(×)

11、磨损包括三个阶段,这三个阶段中均能观察到摩擦现象,最后发生疲劳韧脆性断裂。(×)

12、应力状态软性系数越大,最大切应力分量越大,表示应力状态越软,材料越易于产生塑性变形;反之,应力状态软性系数越小,表示应力状态越硬,则材料越容易产生脆性断裂。(√)

13、断裂δ判据是裂纹开始扩展的断裂判据,而不是裂纹失稳扩展的断裂判据,显然,按这种判据设计构件是偏于保守的。(√)

14、测量陶瓷、铸铁的冲击吸收功时,一般采用夏比U型缺口试样,很少采用X型及无缺口冲击试样。(×)

15、应力腐蚀断裂速度远大于没有应力时的腐蚀速度,又远小于单纯力学因素引起的断裂速度。(√)

16、工程设计和材料选用中一般以工程应力、工程应变为依据;但在材料科学研究中,真应力与真应变具有更重要的意义。(√)

17、同一材料用不同的硬度测定方法所测得的硬度值是不相同的,且完全不可以互相转换。(×)

18、缺口使塑性材料得到“强化”,因此,可以把“缺口强化”看作是强化材料的一种手段,提高材料的屈服强度。(×)

19、接触疲劳过程是在纯滚动的条件下产生的材料局部破坏,也经历了裂纹形成与扩展两个阶段。(×)

20、疲劳强度属于强度类力学性能指标,是属于高温拉伸的力学性能指标。(×)

1.由内力引起的内力集度称为应力。(×)

2.当应变为一个单位时,弹性模量即等于弹性应力,即弹性模量是产生100%弹性变形所需的应力。(√)

3.工程上弹性模量被称为材料的刚度,表征金属材料对弹性变形的抗力,其值越大,则在相同应力条件下产生的弹性变形就越大。(×)

4.弹性比功表示金属材料吸收弹性变形功的能力。(√)

5.滑移面和滑移方向的组合称为滑移系,滑移系越少金属的塑性越好。(×)

6.高的屈服强度有利于材料冷成型加工和改善焊接性能。(×)

7.固溶强化的效果是溶质原子与位错交互作用及溶质浓度的函数,因而它不受单相固溶合金(或多项合金中的基体相)中溶质量所限制。(×)

8.随着绕过质点的位错数量增加,留下的位错环增多,相当于质点的间距减小,流变应力就增大。(√)

9.层错能低的材料应变硬度程度小。(×)

10.磨损、腐蚀和断裂是机件的三种主要失效形式,其中以腐蚀的危害最大。(×)

11.韧性断裂用肉眼或放大镜观察时断口呈氧化色,颗粒状。(×)

12.脆性断裂的断裂面一般与正应力垂直,断口平齐而光亮,长呈放射状或结晶状。(√)

13.决定材料强度的最基本因素是原子间接合力,原子间结合力越高,则弹性模量、熔点就越小。(×)

14.脆性金属材料在拉伸时产生垂直于载荷轴线的正断,塑性变形量几乎为零。(√)

15.脆性金属材料在压缩时除产生一定的压缩变形外,常沿与轴线呈45°方向产生断裂具有切断特征。(√)

16.弯曲试验主要测定非脆性或低塑性材料的抗弯强度。(×)

17.可根据断口宏观特征,来判断承受扭矩而断裂的机件性能。(√)

18.缺口截面上的应力分布是均匀的。(×)

19.硬度是表征金属材料软硬程度的一种性能。(√)

20.与降低温度不同,提高应变速率将使金属材料的变脆倾向增大。(×)

21.低温脆性是材料屈服强度随温度降低急剧下降的结果。(×)

22.体心立方金属及其合金存在低温脆性。(√)

23.无论第二相分布于晶界上还是独立在基体中,当其尺寸增大时均使材料韧性下降,韧脆转变温度升高。(√)

24.细化晶粒的合金元素因提高强度和塑性使断裂韧度KIC下降。(×)

25.残余奥氏体是一种韧性第二相,分布于马氏体中,可以松弛裂纹尖端的应力峰,增大裂纹扩展的阻力,提高断裂韧度KIC。(√)

26.一般大多数结构钢的断裂韧度KIC都随温度降低而升高。(×)

27.金属材料的抗拉强度越大,其疲劳极限也越大。(√)

28.宏观疲劳裂纹是由微观裂纹的形成、长大及连接而成的。(√)

29.材料的疲劳强度仅与材料成分、组织结构及夹杂物有关,而不受载荷条件、工作环境及表面处理条件的影响。(×)

30.应力腐蚀断裂并是金属在应力作用下的机械破坏与在化学介质作用下的腐蚀性破坏的叠加所造成的。(×)

31.氢蚀断裂的宏观断口形貌呈氧化色,颗粒状。(√)

32.含碳量较低且硫、磷含量较高的钢,氢脆敏感性低。(×)

33.在磨损过程中,磨屑的形成也是一个变形和断裂的过程。(√)

34.马氏体耐磨性最好,铁素体因硬度高,耐磨性最差。(×)

35.在相同硬度下,下贝氏体比回火马氏体具有更高的耐磨性。(√)

36.随着实验温度升高,金属的断裂由常温下常见的沿晶断裂过渡到传晶断裂。(×)

37.蠕变断裂的微观断口特征,主要为冰糖状花样的传晶断裂形貌。(×)

38.晶粒大小对金属材料高温力学性能的影响很大。(√)

39.聚合物的性能主要取决于其巨型分子的组成与结构。(√)

40.三种状态下的聚合物的变形能力不同,弹性模量几乎相同。(×)

41.再高弹态时聚合物的变形量很大,且几乎与温度无关。(√)

42.聚合物的疲劳强度高于金属。(×)

43. 对机床的底座等构件,为保证机器的平稳运转,材料的弹性滞后环越大越好;而对弹簧片、钟表等材料,要求材料的弹性滞后环越小越好。(√)

44. 鉴于弯曲试验的特点,弯曲试验常用于铸铁、硬质合金等韧性材料的性能测试。(×)

45. 奥氏体不锈钢在硝酸盐溶液溶液中容易发生应力腐蚀开裂。(×)

46. 晶粒与晶界两者强度相等的温度,称为等强温度。(√)

47. 材料的硬度与抗拉强度之间为严格的线性关系。(×)

48. 裂纹扩展方向与疲劳条带的方向垂直。(√)

49. 金属只有在特定介质中才能发生腐蚀疲劳。(×)

50. 适量的微裂纹存在于陶瓷材料中将提高热震损伤性。(√)

三、选择题:

1、拉伸试样的直径一定,标距越长则测出的断面收缩率会( C )。

A、越高;

B、越低;

C、不变;

D、无规律可循

2、材料的弹性比功,可通过( B )来得到提高。

A、提高抗拉强度、降低弹性模量;

B、提高弹性极限、降低弹性模量;

C、降低弹性极限、降低弹性模量;

D、降低弹性极限、提高弹性模

3、单向压缩条件下的应力状态系数为( D )。

A、 0.5;B 、1.0;C、 0.8;D、 2.0

4、从化学键的角度看,一价键材料的硬度变化规律是( A )。

A) 离子键>金属键>氢键;B、离子键>氢键>金属键;

C、氢键>金属键>离子键;

D、金属键>离子键>氢键

5、HRC是( D )的一种表示方法。

A、维氏硬度;

B、努氏硬度;

C、肖氏硬度;

D、洛氏硬度

6、在缺口试样的冲击实验中,缺口试样的厚度越大,试样的冲击韧性越( C )、韧脆转

变温度越()。

A、大、高;

B、小、低;c、小、高;D、大、低

7、I型(张开型)裂纹的外加应力与裂纹面( B );而II型(滑开型)裂纹的外加应力

与裂纹面()。

A、平行、垂直;

B、垂直、平行;

C、成450角、垂直;

D、平行、成450角

8、平面应变条件下裂纹尖端的塑性区尺寸( B )平面应力下的塑性区。

A、大于;

B、小于;

C、等于;

D、不一定

9、对称循环应力的应力比R为( C )。

A、0;B 1;C、 -1;D、∞

10、K ISCC表示材料的( C )。

A、断裂韧性;

B、冲击韧性;

C、应力腐蚀破裂门槛值;

D、应力场强度因子

11、黄铜容易在( C )溶液中发生应力腐蚀开裂。

A、热碱溶液;

B、氯化物溶液;

C、氨水溶液;

D、硝酸盐溶液

12、蠕变是指材料在( B )的长期作用下发生的塑性变形现象。

A、恒应变;

B、恒应力;

C、恒加载速率;

D、恒定频率

13、Tt 表示给定温度T下,恰好使材料经过规定的时间t发生断裂的( B )。

A、蠕变极限;

B、持久强度;

C、高温强度;

D、抗拉强度

14、与干摩擦相比,加入润滑剂后摩擦副间的摩擦系数将会( B )。

A、增大

B、减小

C、不变

D、不一定

15、形变强化是材料的一种特性,是下列( C )阶段产生的现象。

A、弹性变形;

B、冲击变形;

C、均匀塑性变形;

D、屈服变形。

16、缺口引起的应力集中程度通常用应力集中系数表示,应力集中系数定义为缺口净截面上的( A )与平均应力之比。

A、最大应力;

B、最小应力;

C、屈服强度;

D、抗拉强度。

17、因相对运动而产生的磨损分为三个阶段:( A )、稳定磨损阶段和剧烈磨损阶段。

A、磨合阶段;

B、疲劳磨损阶段;

C、轻微磨损阶段;

D、不稳定磨损阶段。

18、在拉伸过程中,在工程应用中非常重要的曲线是( B )。

A、力—伸长曲线;

B、工程应力—应变曲线;

C、真应力—真应变曲线。

19、韧度是衡量材料韧性大小的力学性能指标,是指材料断裂前吸收( A )的能力。

A、塑性变形功和断裂功;

B、弹性变形功和断裂功;

C、弹性变形功和塑性变形功;

D、塑性变形功。

20、蠕变是材料的高温力学性能,是缓慢产生( B )直至断裂的现象。

A、弹性变形;

B、塑性变形;

C、磨损;

D、疲劳。

21、缺口试样中的缺口包括的范围非常广泛,下列(C )可以称为缺口。

A、材料均匀组织;

B、光滑试样;

C、内部裂纹;

D、化学成分不均匀。

22、最容易产生脆性断裂的裂纹是( A )裂纹。

A、张开;

B、表面;

C、内部不均匀;

D、闭合。

23、空间飞行器用的材料,既要保证结构的刚度,又要求有较轻的质量,一般情况下使用(C )的概念来作为衡量材料弹性性能的指标。

A、杨氏模数;

B、切变模数;

C、弹性比功;

D、比弹性模数。

24、KⅠ的脚标表示I型裂纹,I型裂纹表示( A )裂纹。

A、张开型;

B、滑开型;

C、撕开型;

D、组合型。

25、拉伸试样的直径一定,标距越长则测出的抗拉强度会( C )。

A越高;B越低;C不变; D无规律可循

26、与维氏硬度值可以互相比较的是( A )。

A布氏硬度;B洛氏硬度;C莫氏硬度;D肖氏硬度

27、扭转加载的应力状态系数( A )单向拉伸的应力状态系数。

A大于;B小于;C等于;D无关系

28、双原子模型计算出的材料理论断裂强度比实际值高出1~3个数量级,是因为( C )。

A模型不正确;B近似计算太粗太多;C实际材料有缺陷;D实际材料无缺陷

29、平面应变条件下裂纹尖端的塑性区尺寸( B )平面应力下的塑性区。

A大于;B小于;C等于;D不一定

30、在研究低周疲劳中,常通过控制( B )的方式进行。

A应力;B应变;C时间;D频率

31、⊿Kth表示材料的( B )。

A断裂韧性;B疲劳裂纹扩展门槛值;C应力腐蚀破裂门槛值;D应力场强度因子

32、奥氏体不锈钢在( B )溶液中容易发生应力腐蚀开裂。

A热碱溶液;B氯化物溶液;C氨水溶液;D硝酸盐溶液

33、细晶强化是非常好的强化方法,但不适用于( A )。

A 高温;B中温;C常温;D低温

1、蠕变过程可以用蠕变曲线来描述,按照蠕变速率的变化,可将蠕变过程分为三个阶段:( C )、恒速阶段和加速阶段。

A、磨合阶段;

B、疲劳磨损阶段;

C、减速阶段;

D、不稳定阶段。

2、不对称循环疲劳强度、耐久强度、疲劳裂纹扩展门槛值、接触疲劳强度都属于( C )产生的力学性能。

A、接触载荷;

B、冲击载荷;

C、交变载荷;

D、化学载荷。

3、生产上为了降低机械噪声,对有些机件应选用( A )高的材料制造,以保证机器稳定运转。

A、循环韧性;

B、冲击韧性;

C、弹性比功;

D、比弹性模数。

4、拉伸断口一般成杯锥状,由纤维区、放射区和( A )三个区域组成。

A、剪切唇;

B、瞬断区;

C、韧断区;

D、脆断区。

5、根据剥落裂纹起始位置及形态的差异,接触疲劳破坏分为点蚀、浅层剥落和( B )三类。

A、麻点剥落;

B、深层剥落;

C、针状剥落;

D、表面剥落。

6、应力状态软性系数表示最大切应力和最大正应力的比值,单向压缩时软性系数(ν=0.25)的值是( D )。

A、0.8;

B、0.5;

C、1;

D、2。

7、韧度是衡量材料韧性大小的力学性能指标,是指材料断裂前吸收( A )和断裂功的能力。

A、塑性变形功;

B、弹性变形功;

C、弹性变形功和塑性变形功;

D、冲击变形功

8、金属具有应变硬化能力,表述应变硬化行为的Hollomon公式,目前得到比较广泛的应用,它是针对真实应力-应变曲线上的( C )阶段。

A、弹性;

B、屈服;

C、均匀塑性变形;

D、断裂。

9、因相对运动而产生的磨损分为三个阶段:( A )、稳定磨损阶段和剧烈磨损阶段。

A、磨合阶段;

B、疲劳磨损阶段;

C、跑合阶段;

D、不稳定磨损阶段

10、应力松弛是材料的高温力学性能,是在规定的温度和初始应力条件下,金属材料中的( C )随时间增加而减小的现象。

A、弹性变形;

B、塑性变形;

C、应力;

D、屈服强度。

11、形变强化是材料的一种特性,是下列( C )阶段产生的现象。

A、弹性变形;

B、冲击变形;

C、均匀塑性变形;

D、屈服变形。

12、缺口引起的应力集中程度通常用应力集中系数表示,应力集中系数定义为缺口净截面上的( A )与平均应力之比。

A、最大应力;

B、最小应力;

C、屈服强度;

D、抗拉强度。

13、因相对运动而产生的磨损分为三个阶段:( A )、稳定磨损阶段和剧烈磨损阶段。

A、磨合阶段;

B、疲劳磨损阶段;

C、轻微磨损阶段;

D、不稳定磨损阶段。

14、在拉伸过程中,在工程应用中非常重要的曲线是( B )。

A、力—伸长曲线;

B、工程应力—应变曲线;

C、真应力—真应变曲线。

15、韧度是衡量材料韧性大小的力学性能指标,是指材料断裂前吸收( A )的能力。

A、塑性变形功和断裂功;

B、弹性变形功和断裂功;

C、弹性变形功和塑性变形功;

D、塑性变形功。

16、蠕变是材料的高温力学性能,是缓慢产生( B )直至断裂的现象。

A、弹性变形;

B、塑性变形;

C、磨损;

D、疲劳。

17、缺口试样中的缺口包括的范围非常广泛,下列( C )可以称为缺口。

A、材料均匀组织;

B、光滑试样;

C、内部裂纹;

D、化学成分不均匀。

18、最容易产生脆性断裂的裂纹是( A )裂纹。

A、张开;

B、表面;

C、内部不均匀;

D、闭合。

19、空间飞行器用的材料,既要保证结构的刚度,又要求有较轻的质量,一般情况下使用( C )的概念来作为衡量材料弹性性能的指标。

A、杨氏模数;

B、切变模数;

C、弹性比功;

D、比弹性模数。

20、KⅠ的脚标表示I型裂纹,I型裂纹表示( A )裂纹。

A、张开型;

B、滑开型;

C、撕开型;

D、组合型。

21. 下列哪项不是陶瓷材料的优点( D)

A耐高温 B 耐腐蚀 C 耐磨损 D塑性好

22. 对于脆性材料,其抗压强度一般比抗拉强度( A )

A 高

B 低

C 相等

D 不确定

23.今欲用冲床从某薄钢板上冲剪出一定直径的孔,在确定需多大冲剪力时应采用材料的力学性能指标为( C )

A 抗压性能

B 弯曲性能

C抗剪切性能 D 疲劳性能

24. 工程中测定材料的硬度最常用( B )

A 刻划法

B 压入法

C 回跳法

D 不确定

25. 细晶强化是非常好的强化方法,但不适用于( A )

A 高温

B 中温

C 常温

D 低温

26. 机床底座常用铸铁制造的主要原因是(C )

A 价格低,内耗小,模量小

B 价格低,内耗小,模量高

C 价格低,内耗大,模量大

D 价格高,内耗大,模量高

27. 应力状态柔度系数越小时,材料容易会发生( B )

A 韧性断裂

B 脆性断裂

C 塑性变形

D 最大正应力增大

29. 裂纹体变形的最危险形式是(A )

A张开型 B 滑开型 C 撕开型 D 混合型

30. 韧性材料在什么样的条件下可能变成脆性材料( B )

A 增大缺口半径

B 增大加载速度

C升高温度 D 减小晶粒尺寸

31.腐蚀疲劳正确的简称为( B )

A SCC

B CF CAE D HE

32.高强度材料的切口敏感度比低强度材料的切口敏感度( A )

A 高

B 低

C 相等

D 无法确定

33.为提高材料的疲劳寿命可采取如下措施( B)

A引入表面拉应力 B 引入表面压应力

C引入内部压应力 D 引入内部拉应力

34.工程上产生疲劳断裂时的应力水平一般都比条件屈服强度( B)

A 高

B 低

C 一样

D 不一定

36、下列不是金属力学性能的是( D )

A、强度

B、硬度

C、韧性

D、压力加工性能

37、根据拉伸实验过程中拉伸实验力和伸长量关系,画出的力——伸长曲线(拉伸图)可以确定出金属的( B )

A、强度和硬度

B、强度和塑性

C、强度和韧性

D、塑性和韧性

38、试样拉断前所承受的最大标称拉应力为( D )

A、抗压强度

B、屈服强度

C、疲劳强度

D、抗拉强度

39、拉伸实验中,试样所受的力为( D )

A、冲击

B、多次冲击

C、交变载荷

D、静态力

40、属于材料物理性能的是( C )

A、强度

B、硬度

C、热膨胀性

D、耐腐蚀性

40、常用的塑性判断依据是( A )

A、断后伸长率和断面收缩率

B、塑性和韧性

C、断面收缩率和塑性

D、断后伸长率和塑性

42、工程上所用的材料,一般要求其屈强比( C )

A、越大越好

B、越小越好

C、大些,但不可过大

D、小些,但不可过小

43、工程上一般规定,塑性材料的δ为( B )

A、≥1%

B、≥5%

C、≥10%

D、≥15%

44、适于测试硬质合金、表面淬火刚及薄片金属的硬度的测试方法是( B )

A、布氏硬度

B、洛氏硬度

C、维氏硬度

D、以上方法都可以

45、不宜用于成品与表面薄层硬度测试方法( A )

A、布氏硬度

B、洛氏硬度

C、维氏硬度

D、以上方法都不宜

46、用金刚石圆锥体作为压头可以用来测试( B )

A、布氏硬度

B、洛氏硬度

C、维氏硬度

D、以上都可以

47、金属的韧性通常随加载速度提高、温度降低、应力集中程度加剧而( B )

A、变好

B、变差

C、无影响

D、难以判断

48、判断韧性的依据是( C )

A、强度和塑性

B、冲击韧度和塑性

C、冲击韧度和多冲抗力

D、冲击韧度和强度

49、金属疲劳的判断依据是( D )

A、强度

B、塑性

C、抗拉强度

D、疲劳强度

50、材料的冲击韧度越大,其韧性就( D )

A、越好

B、越差

C、无影响

D、难以确定

51.通常用来评价材料的塑性高低的指标是(A )

A 比例极限

B 抗拉强度

C 延伸率

D 杨氏模量

52.在测量材料的硬度实验方法中,(C )是直接测量压痕深度并以压痕深浅表示材料的硬度

A 布氏硬度

B 洛氏硬度

C 维氏硬度

D 肖氏硬度

53.下列关于断裂的基本术语中,哪一种是指断裂的缘由和断裂面的取向(B )

A 解理断裂、沿晶断裂和延性断裂

B 正断和切断

C 穿晶断裂和沿晶断裂

D 韧性断裂和脆性断裂

54.金属材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力叫( B)

A 强度

B 硬度

C 塑性

D 弹性

55、金属的弹性变形是晶格中(A )

A、原子自平衡位置产生可逆位移的反应。

B、原子自平衡位置产生不可逆位移的反应。

C、原子自非平衡位置产生可逆位移的反应。

D、原子自非平衡位置产生不可逆位移的反应。

56、在没当原子间相互平衡力受外力作用而受到破坏时,原子的位置必须作相应调整,即产生位移,以期外力、引力和( C )三者达到新的平衡。

A、作用力

B、平衡力

C、斥力

D、张力

57、金属的弹性模量是一个对组织不敏感的力学性能指标。温度、加载速率等外在因素对其影响也( A )。

A、不大

B、不确定

C、很大

58、金属产生滞弹性的原因可能与( A )有关。

A、晶体中点缺陷的移动

B、晶体中线缺陷的移动

C、晶体中点阵滑移

D、晶体晶界缺陷

59、根据应力-应变曲线的特征,可将屈服分为(c)三种。

(1)非均匀屈服(2)均匀屈服(3)连续屈服(4)间隔屈服

A、(1)(3)(4)B(1)(2)(4)C、(1)(2)(3)D、(2)(3)(4)

60、影响屈服强度的内因(D)

(1) 基体金属的本性及晶格类型(2) 溶质原子 (3) 晶粒大小和亚结构(4) 第二相

A、(1)(3)(4)

B、(1)(2)(4)

C、(2)(3)(4)

D、(1)(2)(3)(4)

61、影响屈服强度的外因(A)

(1) 温度 (2) 应变速率增大(3) 应力状态

A、(1)(2)(3)

B、(1)(3)

C、(1)(2)

D、(2)(3)

62、应变硬化指数n:反映( B )

A、金属材料抵抗均匀脆性变形的能力。

B、金属材料抵抗均匀塑性变形的能力。

C、金属材料抵抗不均匀塑性变形的能力。

D、金属材料抵抗不均匀脆性变形的能力。

63、应变硬化指数n 的意义(C)

(1) n较大,抗偶然过载能力较强;安全性相对较好;

(2) 反映了金属材料抵抗、阻止继续塑性变形的能力,表征金属材料应变硬化的性能指标;

(3) 应变硬化是强化金属材料的重要手段之一,特别是对不能热处理强化的材料;

(4) 提高强度,降低塑性,改善低碳钢的切削加工性能。

A、(1)(2)(3)

B、(1)(2)(4)

C、(1)(2)(3)(4)

D、(2)(3)(4)

64、影响塑性的因素( A )

(1) 细化晶粒,塑性提高

(2) 软的第二相塑性提高;固溶、硬的第二相等,塑性降低。

(3) 温度提高,塑性提高

A、(1)(2)(3)

B、(1)(2)

C、(1)(3)

D、(2)(3)

65、韧性断裂的断裂特点( B )

①断裂前发生明显宏观塑性变形ψ>5% ,断裂面一般平行于最大切应力,并与主应力成45°,断口呈纤维状,暗灰色;

②断裂时的名义应力高于屈服强度;

③裂纹扩展慢,消耗大量塑性变形能。

A、(1)(2)

B、(1)(2)(3)

C、(1)(3)

D、(2)(3)

66、脆性断裂的断裂特点( B)

①断裂前不发生明显塑性变形ψ<5%,断裂面一般与正应力垂直,断口平齐而光亮,常呈放射状或结晶状;

②断裂时材料承受的工作应力往往低于屈服强度—低应力断裂;

③裂纹扩展快速、突然。

A、(1)(2)

B、(1)(2)(3)

C、(1)(3)

D、(2)(3)

67、解理裂纹扩展的条件:( B )

(1)存在拉应力;(2)表面能γs较低;(3)裂纹长度大于临界尺寸。

A、(1)(2)

B、(1)(2)(3)

C、(1)(3)

D、(2)(3)

68、应力状态软性系数( C )

单向拉伸:α=()扭转:α=()单向压缩:α=()

A、0.5 0.7 1.0

B、0.5 0.8 1.0

C、0.5 0.8 2.0

D、0.8 0.8 2.0

69、脆性金属材料在拉伸时产生正断,塑性变形几乎为零,而在压缩时除能产生一定的塑性变形外,常沿与轴线(D )°方向产生切断。

A、30;

B、35;

C、40;

D、45

70、为防止压缩时试件失稳,试件的高度和直径之比应取( B )

A、0.5~2.0

B、1.5~2.0

C、1.5~2.5

D、1.0~2.0

71、扭转试验具有如下特点: (A )

(1).扭转的应力状态软性系数0.8,比拉伸时的大,易于显示金属的塑性行为。

(2).试样扭转时,塑性变形均匀,没有缩颈现象。能精确地反映出高塑性材料,直至断裂前的变形能力和强度。

(3).表面切应力最大,能较敏感地反映出金属表面缺陷及

表面硬化层的性能。

(4).不仅适用于脆性也适用于塑性金属材料。

A、(1)(2)(3)(4)

B、(1)(2)(3)

C、(1)(3)(4)

D、(2)(3)(4)

72、缺口使塑性材料强度(),塑性(),这是缺口的第二个效应。( C)

A、提高提高

B、提高不变

C、提高降低

D、不变降低

73、冲击载荷与静载的主要差异:( B )

A、应力大小不同

B、加载速率不同

C、应力方向不同

D、加载方向不同

74、如果在一定加载条件及温度下:材料产生正断,则断裂应力变化不大,随应变率的增加塑性();如果材料产生切断,则断裂应力随着应变率提高显著(),塑性的变化()(B)A、增大增加变大B、减小增加变大

C、减小增加变小

D、减小减小变大

75、新标准冲击吸收能量K的表示方法:KV2的意义( D )

A、U型缺口试样在2mm摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2;

B、V型缺口试样在2m摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2;

C、V型缺口试样在2cm摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2;

D、V型缺口试样在2mm摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2;

76、断裂是工程上最危险的换效形式。不是其特点的是:( B )

A、突然性或不可预见性;

B、有一定的塑性

C、低于屈服力,发生断裂;

D、由宏观裂扩展引起。

77、不是裂纹扩展的基本形式的是(D)

A、张开型

B、滑开型

C、撕开型

D、撕张型

78、断裂判据正确地(A)

A、 KI < KIC 有裂纹,但不会扩展(破损安全)

B、KI < KIC 临界状态

C、 KI=KIC 发生裂纹扩展,直至断裂

D、 KI > KIC 有裂纹,但不会扩展(破损安全)

79、疲劳现象及特点错误的( C )

A、疲劳是低应力循环延时断裂,即具有寿命的断裂;

B、疲劳是潜在的突发性脆性断裂;

C、疲劳对缺陷(缺口、裂纹及组织缺陷)不敏感;

D、疲劳断口能清楚显示裂纹的萌生、扩展和断裂。

80、疲劳宏观断口特征,不是断口区域:(C)

A、疲劳源

B、疲劳区

C、滑开区

D、瞬断区

四、名词解释:

1、包申格效应:材料预先加载产生少量塑性变形,卸载后再同向加载,规定残余应力(弹性极限或屈服强度)增加;反向加载,规定残余应力降低的现象。

2、滞弹性:快速加载或卸载后,材料随时间的延长而产生的附加弹性应变的性能。

3、刚度:在弹性变形范围内,构件抵抗变形的能力。

4、弹性不完整性:弹性变形时加载线与卸载线不重合、应变落后于应力的现象。

5、形变强化:材料发生屈服应变后,屈服应力随屈服应变增加而增大的现象。

6、等强温度:晶粒与晶界强度相等的温度。

7、摩擦:两个相互接触的物体在外力作用下发生相对运动或有相对运动趋势,接触面上具有阻止相对运动或相对运动趋势的作用,这种现象称为摩擦。

8、规定非比例伸长应力与弹性极限

1)规定非比例伸长应力,即试验时非比例伸长达到原始标距长度规定的百分比时的应力,表示此应力的符号附以角注说明。

2)弹性极限是材料由弹性变形过渡到弹—塑性变形时的应力,应力超过弹性极限以后材料便开始产生塑性变形。

9、低温脆性:当试验温度低于某一温度时,材料由韧性状态转变为脆性状态。

10、韧脆转变温度:材料在某一温度t 下由韧变脆,冲击功明显下降。该温度即韧脆转变温度。

11、韧性断裂与裂纹尖端张开位移

韧性断裂是材料断裂前及断裂过程中产生明显宏观塑性变形的断裂过程。

裂纹体受载后,在裂纹尖端沿垂直裂纹方向所产生的位移,称为裂纹尖端张开位移。

12、变动载荷与疲劳强度

变动载荷是指载荷大小,甚至方向随时间变化的裁荷。

疲劳强度为在指定疲劳寿命下,材料能承受的上限循环应力,疲劳强度是保证机件疲劳寿命的重要材料性能指标。

13、静力韧度与疲劳裂纹扩展速率

通常将静拉伸的ζ-ε曲线下包围的面积减去试样断裂前吸收的弹性能定义为静力韧度,它是派生的力学性能指标。

疲劳裂纹扩展速率指的是疲劳裂纹亚稳扩展阶段的速率.该阶段是疲劳过程第Ⅱ阶段,是材料整个疲劳寿命的主要组成部分。

14、 解理刻面:大致以晶粒大小为单位的解理面称为解理刻面

15、 缺口效应:由于缺口的存在,在静载荷作用下,缺口截面上的应力状态将发生变化,产生所谓的缺口效应

16、 缺口敏感度:金属材料的缺口敏感性指标用缺口试样的抗拉强度与等截面尺寸光滑试样的抗拉轻度比值表示,称为缺口敏感度,记为NSR

17、 布氏硬度值:布氏硬度值(HBW )就是实验力F 除以压痕球形表面积A 所得的商,F 以N 为单位时,其计算公式为HBW=0.102F/A

18、 冲击韧度:U 形缺口冲击吸收功 KU A 除以冲击试样缺口底部截面积所得之商,称为冲

击韧度,αku=Aku/S (J/cm2), 反应了材料抵抗冲击载荷的能力,用

KU a 表示。 19、 冲击吸收功:缺口试样冲击弯曲试验中,摆锤冲断试样失去的位能为mgH1-mgH2。此即为试样变形和断裂所消耗的功,称为冲击吸收功,以K A 表示,单位为J 。

20、 张开型裂纹(I 型)裂纹:拉应力垂直作用于裂纹扩展面,裂纹沿作用力方向张开,

沿裂纹面扩展的裂纹。

21、低应力脆断:高强度、超高强度钢的机件 ,中低强度钢的大型、重型机件在屈服应力以下发生的断裂。

22、应力场强度因子I K :在裂纹尖端区域各点的应力分量除了决定于位置外,尚与强度因子I K 有关,对于某一确定的点,其应力分量由I K 确定, I K 越大,则应力场各点应力分量也越大,这样I K 就可以表示应力场的强弱程度,称I K 为应力场强度因子。 “I ”表示I 型裂纹。

23裂纹扩展能量释放率GI :I 型裂纹扩展单位面积时系统释放势能的数值。

24裂纹扩展G 判据:IC I G G ≥,当GI满足上述条件时裂纹失稳扩展断裂。

25疲劳源:疲劳裂纹萌生的策源地,一般在机件表面常和缺口,裂纹,刀痕,蚀坑相连 26疲劳贝纹线:是疲劳区的最大特征,一般认为它是由载荷变动引起的,是裂纹前沿线留下的弧状台阶痕迹。

27疲劳条带: 疲劳裂纹扩展的第二阶段的断口特征是具有略程弯曲并相互平行的沟槽花样,称为疲劳条带(疲劳辉纹,疲劳条纹)

28驻留滑移带:用电解抛光的方法很难将已产生的表面循环滑移带去除,当对式样重新循环加载时,则循环滑移带又会在原处再现,这种永留或再现的循环滑移带称为驻留滑移带。 29疲劳寿命:试样在交变循环应力或应变作用下直至发生破坏前所经受应力或应变的循环次数

30应力腐蚀:金属在拉应力和特定的化学介质共同作用下,经过一段时间后所产生的 低应力脆断现象。

31氢致延滞断裂:由于氢的作用而产生的延滞断裂现象称为氢致延滞断裂

32磨损:机件表面相互接触并产生相对运动,表面逐渐有微小颗粒分离出来形成磨屑,使表面材料逐渐损失、造成表面损伤的现象。

33接触疲劳:两接触面做滚动或滚动加滑动摩擦时,在交变接触压应力长期作用下,材料表面因疲劳损伤,导致局部区域产生小片金属剥落而使材料损失的现象。

34蠕变:在长时间的恒温、恒载荷作用下缓慢地产生塑性变形的现象

五、简答题:

1、简述洛氏硬度试验方法的优缺点。

答:洛氏硬度试验的优点是:

(1)因有硬质、软质两种压头,故适于各种不同硬质材料的检验,不存在压头变形问题。(2)因为硬度值可从硬度机的表盘上直接读出,故测定洛氏硬度更为简便迅速,工效高。(3)对试件表面造成的损伤较小,可用于成品零件的质量检验。

(4)因加有预载荷,可以消除表面轻微的不平度对试验结果的影响。

洛氏硬度的缺点是:

(1)洛氏硬度存在人为的定义,使得不同标尺的洛氏硬度值无法相互比较,不象布氏硬度可以从小到大统一起来。

(2)由于压痕小,所以洛氏硬度对材料组织的不均匀性很敏感,测试结果比较分散,重复性差,因而不适用具有粗大组成相(如灰铸铁中的石墨片)或不均匀组织材料的硬度测定。2、与纯机械疲劳相比,腐蚀疲劳有何特点?

答:与纯机械疲劳相比,在水介质中的腐蚀疲劳具有以下的特点:

(1) 在腐蚀疲劳的S~N曲线上,没有像大气疲劳那样具有水平线段,即不存在无限寿命的疲劳极限值。即使交变应力很低,只要循环次数足够大,材料总会发生断裂。

(2) 腐蚀疲劳极限与静强度之间没有直接的关系。

(3) 在大气环境中,当加载频率小于1000Hz时,频率对疲劳极限基本上无影响。但腐蚀疲劳对加载频率十分敏感,频率越低,疲劳强度与寿命也越低。

(4) 腐蚀疲劳条件下裂纹极易萌生,故裂纹扩展是疲劳寿命的主要组成部分。而大气环境下,光滑试样的裂纹萌生是疲劳寿命的主要部分。

3、与常温下力学性能相比,金属材料在高温下的力学行为有哪些特点?

答:与常温下力学性能相比,金属材料在高温下的力学行为有如下的特点:

(1)材料在高温下将发生蠕变现象。即在应力恒定的情况下,材料在应力的持续作用下不断地发生变形。

(2)材料在高温下的强度与载荷作用的时间有关了。载荷作用的时间越长,引起一定变形速率或变形量的形变抗力及断裂抗力越低。

(3)材料在高温下工作时,不仅强度降低,而且塑性也降低。应变速率越低,载荷作用时间越长,塑性降低得越显著。因而在高温下材料的断裂,常为沿晶断裂。

(4)在恒定应变条件下,在高温下工作的材料还会应力松弛现象,即材料内部的应力随时间而降低的现象。

4、控制摩擦磨损的方法有哪些?

南昌大学材料性能学复习题

测试试卷 1.关于固体材料的热容,爱因斯坦模型认为:晶体中每一个原子都是一个独立的振子,原子之间彼此无关,原子以( )的频率振动;德拜模型考虑到晶体中原子的相互作用,认为晶体中对热容的主要贡献是( ),把晶体近似视为连续介质,声频支的振动也近似看作是( )。低温脆性常发生在具有()结构的金属及合金中,而在( )结构的金属及合金中很少发现。 [参考答案]体心立方或密排六方面心立方 2.Griffith微裂纹理论从能量的角度来研究裂纹扩展的条件,这个条件是()。 [参考答案]物体内储存的弹性应变能的降低大于等于由于开裂形成两个新表面所需的表面能 3.滑移是在__________作用下,在一定滑移系统上进行的。 [参考答案]切应力 4.裂纹扩展的基本方式有三种,分别为()、()和(),其中以()裂纹扩展最危险,最容易引起脆性断裂。[参考答案]张开型滑开型撕开型张开型 5.描述材料的蠕变性能的力学性能指标有:()、()、()等。 [参考答案]蠕变极限持久强度松弛稳定性 6.屈服是材料由()向()过渡的明显标志。 答案:弹性变形弹-塑性变形材料 7.磁性的本源是材料内部电子的__________和__________。晶体中热阻的主要来源是__________间碰撞引起的散射。 8.对介质损耗的主要影响因素是__________和__________。 9.在垂直入射的情况下,光在界面上的反射的多少取决于两种介质的__________。 10.电场周期破坏的来源是:__________、__________ 、__________ 、__________ 等。 11.由于恒压加热物体除温度升高外,还要对外界做功,所以等压热容__________等容热容。 12.BaTiO3电介质在居里点以下存在__________、__________、__________和__________四种极化机制。 13..断口特征三要素是指、和。金属材料中的塑性变形有两种基本方式____和____。 14.解理断裂断口的基本微观特征是__________、__________、__________。 15.一25cm长的圆杆,直径2.5mm,承受4500N的轴向拉力。如直径拉伸成2.4mm,问:设拉伸变形后,圆杆的体积维持不变,拉伸后的长度为_________;在此拉力下的真应力为_________、真应变为_________;在此拉力下的名义应力为_________、名义应变为_________。 15.介质的极化有两种基本形式____________和_____________。超导体的两个基本特性是__________和__________。 16.当一根金属导线两端温度不同时,若通以电流,则在导线中除产生焦耳热外,还要产生额外的吸放热现象,这种热电现象称为__________效应。 17.无机材料的热冲击损坏有两种类型:__________和__________。 18.决定乳浊度的主要因素是__________、__________和。 热量是依晶格振动的格波来传递的,格波分为_______和_______两类。 从对材料的形变及断裂的分析可知,在晶体结构稳定的情况下,控制强度的主要参数有三个:_________,_________和_________。 金属材料电导的载流子是_________,而无机非金属材料电导的载流子可以是_________、_________或_________、_________。 在低碳钢的单向静拉伸试验中,整个拉伸过程中的变形可分为______、______、______以及______四个阶段。 电介质的击穿形式有_______,________和________三种形式。 二名词解释试题1满分值:3.0分状态:未答实际得分:分试题:铁磁体:主要特点:在较弱的磁场内,铁磁体也

政治经济学试题库

《政治经济学》试题库 一、填空题: 1. 政治经济学是在__________________ 初出现的,是由法国重商主义理论家____________ 在他的著作______________ 一书中最先使用政治经济学这 个名称的。 2. 资本主义生产在历史发展过程中经历 了______________ 、 ___________ 、 ___________ 三个阶段。 3. 预付资本总周转由___________ 和____________ 的平均周转构成。 4. 年剩余价值率是__________ 与 ___________ 的比率。 5. 利息率是____________ 对 __________ 的比率。 6. 级差地租形成的实体是_______________________ ,绝对地租形成的实体是__________________________ 。 7. 垄断组织的主要形式有 8. 生产商品的劳动具有二重性,这就是 和______________ 。 9. _______________________ 是货币转化为资本的前提条件。 10. 使用价值是商品的_____________________ 属性,价值是商品的 属性。 11. 个别资本是通过________________ 和 _______________ 两种形式增大的。

12. 资本循环正常进行必须具备_______ 和____________ 两个条件。 13. 货币的基本职能是____________ 和___________ 。 14. 资本主义工资的本质是_____________________ ,它的现象则表现 为______________________________________ 。 15. _________________________________ 是资本主义扩大再生产的 前提。 16. 国家垄断资本主义是____________ 和_____________ 相结合的资本 主义。 17. 金融寡头在经济上主要通过__________________________ ,在政治上主要通过________________________________ 来实现其统治。 18. 生产价格就是_______________ 加_____________ 。 19. 资本主义地租的形式主要有_____________ 和___________ 。 20. 国家垄断资本主义条件下,国家调节经济主要手段是国家财政调 节___________________ 、、 21. 商品经济是直接以______________________________ 为目的的经济 形式,括___________________ 和_______________________ 。 22. 流通中所需要的货币量与_________ 成正比, 与 ____________________________ 成反比。 23. 劳动力成为商品的两个条件,一是_________________________ ,二 二、单项选择题 1. 布料与缝纫机在服装厂的劳动过程中所处的地位是()

材料性能学习题试题集

《材料性能学》习题 一、名词术语阐释 在理解的基础上用自己的语言阐释各章讲授涉及到的名词术语。 二、名词术语分类 对下列名词术语进行分类,并说明分类的依据(可用数字表示该名词术语): 1.屈服强度; 2.热膨胀; 3.载流子; 4.介电常数; 5.循环硬化; 6.矫顽力; 7.磁致伸缩;关系;9.热导率; 10.河流花样; 11.断面收缩率; 12.磁化曲线; 13.击穿; 14.光子; 15.塑性变形;16.断裂韧度; 17.蠕变; 18.磁导率; 19.持久强度; 20.吕德斯带;21.偶极子;关系式; 23.贝纹线; 24.加工硬化; 25.弹性极限;26.热传导; 27.原子固有磁矩; 28.电偶极矩;

39.循环软化; 30. 疲劳极限; 31.解理刻面;公式; 33.热膨胀系数; 34.解理台阶; 35.伸长率; 36.磁滞回线; 37.极化; 38.过载持久值; 39.玻尔磁子; 40.马基申定则; 41.驻留滑移带; 42.谐振子; 43.应力-应变曲线; 44.韧窝; 45.滞弹性; 46.格留乃森定律; 47.铁磁性; 48.声子; 49.磁矩; 50. 弹性变形; 51. 压电常数; 52. 最大磁能积 53.脆性疲劳条带; 54.磁致伸缩。 三、填空 请填写下列空白: 1.在材料力学性能中,涉及裂纹体的性能指标包括__________裂纹尖端应力强度因子______和__________断裂韧度___。 2.凡是影响___载流子浓度_____________和_____载流子迁移率___________的因素,都将影响材料的导电性能。 3.疲劳极限可以分为 ____________________对称应力循环下的疲劳极限___和

政治经济学试题及答案

二、单项选择:(每小题1分,共30分) 1.政治经济学的研究对象是(B ) A.社会生产力及其发展规律B.社会生产关系及其发展规律 C.物质资料的生产过程D.生产力和生产关系 2.“我们从小麦的滋味中根本无法判断它是封建社会的农民生产的,还是资本主义制度下农业工人生产的”。这说明( D ) A. 使用价值是一个历史范畴 B. 同一种物品的使用价值会随着生产关系的变化而变化 C. 有使用价值的物品一定是劳动产品 D.一种物品具有的使用价值并不反映生产关系的性质 3.下列经济行为中属于执行货币流通手段职能的是(A )商品交换 A.用现金购买商品 B.交纳税款 C.付房租 D.发工资 4.通货紧缩的迹象是(B) A.货币供应量增长速度增加,物价普遍上涨 B. 货币供应量增长速度下降,物价普遍下降 C. 货币供应量增长速度增加,物价普遍下降 D. 货币供应量增长速度下降,物价普遍上涨 5.当农业受灾,农业劳动生产率下降时,同一劳动在单位时间内(A ) A.生产的使用价值量减少,单位产品的价值量增加 B.生产的使用价值量减少,单位产品的价值量减少 C.创造的价值量增加,单位产品的价值量增加 D.创造的价值量减少,单位产品的价值量减少 6.流通中所必需的货币数量与(A ) A.商品价格总额成正比,与同一单位货币流通次数成反比 B.商品价格总额成反比,与同一单位货币流通次数成正比 C.商品价格总额成正比,与同一单位货币流通次数无关 D. 商品价格总额相等 7. 在价值形成过程中,抽象劳动(C) A.转移了生产资料价值 B.转移了劳动力价值 C.创造了新的价值 D.创造了新的使用价值 8.剩余价值(C) A.在生产领域中产生,可以离开流通领域 B.在流通领域中产生,但不能离开流通领域 C.在生产领域中产生,通过流通领域来实现 D.既在流通领域中产生,也在生产领域中产生 9.货币转化为资本的决定性条件是(B ) A.货币是一般等价物 B.劳动力成为商品 C.生产资料可以买卖 D.货币是一般财富的代表 10.在揭示资本主义工资的本质问题上,首先要区分(B) A.必要劳动和剩余劳动B.劳动和劳动力 C.具体劳动和抽象劳动D.私人劳动和社会劳动 11.资本有机构成是指(C) A.反映生产资料和劳动力比例关系的资本技术构成 B.反映不变资本和可变资本比例关系的资本价值构成 C.以技术构成为基础并反映其变化的资本价值构成 D.以价值构成为基础并反映其变化的资本技术构成 12.区分不变资本和可变资本的依据是(C ) A.它们的价值周转方式不同 B.它们在价值增殖过程中的作用不同

材料性能学教学大纲

《材料性能学》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程编码: 课程类别:必修课 适用专业:材料化学 总学时:48 学分:3 课程简介:本课程是材料化学专业主干课程之一,属专业基础课。本课程主要内容为材料物理性能,以材料通用性物理性能及共同性的内容为主。通过本课程的教学,使学生获得关于材料物理性能包括材料力学性能(受力形变、断裂与强度)、热学、光学、导电、磁学等性能及其发展和应用,重点掌握各种重要性能的原理及微观机制,性能的测定方法以及控制和改善性能的措施,各种材料结构与性能的关系,各性能之间的相互制约与变化规律。 授课教材:《材料物理性能》,吴其胜、蔡安兰、杨亚群,华东理工大学出版社,2006,10。 2、参考书目: 1.《材料性能学》,北京工业大学出版社,王从曾,2007. 1 2.《材料的物理性能》,哈尔滨工业大学出版社,邱成军等,2009.1 二、课程教育目标 通过学习材料的各种物理性能,使学生掌握以下内容:各种材料性能的各类本征参数的物理意义和单位以及这些参数在解决实际问题中所处的地位;弄清各材料性能和材料的组成、结构和构造之间的关系;掌握这些性能参数的物质规律,从而为判断材料优劣、正确选择和使用材料、改变材料性能、探索新材料、新性能、新工艺打下理论基础;为全面掌握材料的结构,对材料的原料和工艺也应有所认识,以取得分析性能的正确依据。 三、教学内容与要求 第一章:材料的力学性能 重点与难点: 重点:应力、应变、弹性变形行为、Griffith微裂纹理论,应力场强度因子和平面应变断裂韧性,提高无机材料强度改进材料韧性的途径。 难点:位错运动理论、应力场强度因子和平面应变断裂韧性。

《材料力学性能》教学大纲

《材料力学性能》课程教学大纲 课程名称:材料力学性能(Mechanical Properties of Materials) 课程编号:012009 总学时数:48学时(其中含实验 8 学时) 学分:3学分 课程类别:专业方向指定必修课 先修课程:大学物理、工程化学、工程力学、材料科学基础 教材:《工程材料力学性能》(机械工业出版社、束德林主编,2005年)参考书目:[1] 王从曾编著,《材料性能学》,北京工业大学出版社,2001年 [2] Thomas H.Courtney(美)著,材料力学行为(英文版),机械工业 出版社,2004年 《课程内容简介》: 本课程主要讲授材料的力学性能与测试方法,主要内容有金属在静载荷(单向拉伸、压缩、扭转、弯曲)和冲击载荷下的力学性能、金属的断裂韧度、金属的疲劳、金属的应力腐蚀和氢脆断裂、金属的磨损和接触疲劳、金属的高温力学性能。 一、课程性质、目的和要求 本课程是材料成型及控制工程专业本科生金属材料工程方向指定必修课。本课程的主要任务是讨论工程材料的静载力学性能、冲击韧性及低温脆性、断裂韧性、疲劳性能、磨损性能以及高温力学性能的基本理论与性能测试方法,使学生掌握材料力学性能的基本概念、基本原理和测试材料力学性能的基本方法,探讨改善材料力学性能的基本途径,提高分析材料力学性能的思维能力与测试材料力学性能的能力,为研究开发和应用工程材料打下基础。 二、教学内容、要点和课时安排 《材料力学性能》授课课时分配表

本课程的教学内容共分八章。 第一章:金属在单项静拉伸载荷下的力学性能 6学时 主要内容:载荷—伸长曲线和应力—应变曲线;塑性变形及性能指标;断裂 重点、难点:塑性变形机理,应变硬化机理,裂纹形核的位错模型,断裂强度的裂纹理论,断口形貌。 第二章:金属在其它静载荷下的力学性能 6学时 主要内容是:缺口试样的静拉伸及静弯曲性能;材料缺口敏感度及其影响因素;扭转、弯曲与压缩的力学性能;硬度试验方法。 重点、难点:缺口处的应力分布特点及缺口效应 第三章:金属在冲击载荷下的力学性能 4学时 主要内容:冲击弯曲试验与冲击韧性;低温脆性;韧脆转化温度及其评价方法;影响材料低温脆性的因素。 重点、难点:韧脆转化 第四章:金属的断裂韧度 7学时 主要内容:裂纹扩展的基本方式;应力场强度因子;断裂韧性和断裂k判据;断裂韧度在工程上的应用;J积分的概念;影响材料断裂韧度的因素。 重点、难点:断裂韧性。 第五章:金属的疲劳 5学时 主要内容:疲劳破坏的一般规律;疲劳破坏的机理;疲劳抗力指标;影响材料及机件疲劳强度的因素。 重点、难点:疲劳破坏的机理。 第六章:金属的应力腐蚀和氢脆断裂 5学时 主要内容:应力腐蚀;氢脆 重点、难点:应力腐蚀和氢脆的机理 第七章:金属磨损和接触疲劳 6学时 主要内容:粘着磨损;磨粒磨损;接触疲劳;材料的耐磨性;减轻粘者磨损的主要措施;减轻磨粒磨损的主要措施;提高接触疲劳的措施。 重点、难点:磨损机理 第八章:金属高温力学性能 5学时

《材料性能学》总复习题部分答案

绪论 二、单项选择题 1、下列不是材料力学性能的是() A、强度 B、硬度 C、韧性 D、压力加工性能 2、属于材料物理性能的是() A、强度 B、硬度 C、热膨胀性 D、耐腐蚀性 三、填空题 1、材料的性能可分为两大类:一类叫_ _,反映材料在使用过程中表现 出来的特性,另一类叫_ _,反映材料在加工过程中表现出来的特性。 2、材料在外加载荷(外力)作用下或载荷与环境因素(温度、介质和加载速率) 联合作用下所表现的行为,叫做材料_ 。 四、简答题 1、材料的性能包括哪些方面? 2、什么叫材料的力学性能?常用的金属力学性能有哪些? 第一章材料单向静拉伸的力学性能 一、名词解释 弹性极限:是材料由弹性变形过渡到弹—塑性变形时的应力(或达到最大弹性变形所需要的应力)。 强度:是材料对塑性变形和断裂的抗力。 屈服强度:材料发生屈服或发生微量塑性变形时的应力。 抗拉强度:拉伸实验时,试样拉断过程中最大实验力所对应的应力。 塑性变形:是材料在外力作用下发生的不可逆永久变形但不破坏的能力。 韧性:材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。 二、单项选择题 1、根据拉伸实验过程中拉伸实验力和伸长量关系,画出的力——伸长曲线(拉 伸图)可以确定出金属的() A、强度和硬度 B、强度和塑性 C、强度和韧性 D、塑性和韧性 2、试样拉断前所承受的最大标称拉应力为() A、抗压强度 B、屈服强度 C、疲劳强度 D、抗拉强度 3、拉伸实验中,试样所受的力为() A、冲击 B、多次冲击 C、交变载荷 D、静态力 4、常用的塑性判断依据是() A、断后伸长率和断面收缩率 B、塑性和韧性 C、断面收缩率和塑性 D、断后伸长率和塑性 5、工程上所用的材料,一般要求其屈强比(C ) A、越大越好 B、越小越好 C、大些,但不可过大 D、小些,但不可过小 6、工程上一般规定,塑性材料的δ为() A、≥1% B、≥5% C、≥10% D、≥15%

(完整word版)政治经济学试题及答案

(完整word版)政治经济学试题及答案 亲爱的读者: 本文内容由我和我的同事精心收集整理后编辑发布到文库,发布之前我们对文中内容进行详细的校对,但难免会有错误的地方,如果有错误的地方请您评论区留言,我们予以纠正,如果本文档对您有帮助,请您下载收藏以便随时调用。下面是本文详细内容。 最后最您生活愉快 ~O(∩_∩)O ~

第一部分选择题(共50分) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1在一切社会关系中最根本、最本质的关系是 A生产关系B交换关系C分配关系D消费关系【】 2划分经济时代和衡量人类控制自然能力并反映社会生产力发展水平的标志是 A人的劳动B劳动对象C生产工具D生产资料【】 3推动人类社会发展的普遍规律是 A价值规律B生产关系一定要适合生产力状况的规律 C政治经济发展不平衡规律D按比例发展规律【】 4商品经济产生和存在的前提条件是 A社会必要劳动时间决定商品价值量B抽象劳动形成商品价值 C社会分工的出现D私有制的产生【】 5复杂劳动和简单劳动换算的比例是 A商品生产者在交换中协商决定的 B商品生产者在长期交换实践中自发确定的 C生产商品的社会必要劳动时间决定的 D这两种劳动的不同特点决定的【】 6商品内在的使用价值和价值的矛盾,其完备的外在表现形式是 A商品与商品之间的对立B货币与货币之间的对立 C商品与货币之间的对立D资本与货币之间的对立【】 7剩余价值率是 A剩余价值和不变资本的比率B剩余价值和可变资本的比率 C年剩余价值和预付可变资本的比率D剩余价值总额和社会资本总额的比率【】 8个别资本家或企业首先提高劳动生产率获得的是 A绝对剩余价值B相对剩余价值 C超额剩余价值D年剩余价值【】 A工人出卖劳动所得到的货币额 B工人出卖劳动力所得的货币额 C工人购买到生活资料和服务的货币额 D工人生产出的商品价值实现的货币额【】 10资本主义生产方式的基本矛盾集中表现为 A私人劳动和社会劳动的矛盾 B生产盲目扩大趋势和劳动群众购买力相对缩小之间的矛盾 C生产社会化和生产资料资本主义占有之间的矛盾 D个别企业生产的有组织性和整个社会生产无政府状态之间的矛盾【】11资本周转时间是指 A劳动时间和流通时间B生产时间和劳动时间 C购买时间和销售时间D生产时间和流通时间【】 12年剩余价值率是 A年剩余价值与固定资本之比

材料性能学预测终结版

有相关人士称本门课通过率20%,我就不信背完这些还会挂?请进行有选择有判断的阅读——★★为重点内容注:斜体为不确定答案 一.判断 1.一切物质都是磁质,都具有磁现象,只是对磁场的响应程度不同。(√) 2.材料热膨胀系数与其结构致密度有关,结构致密的固体材料具有较大的热膨胀系数。 (√) 3.热传导过程是基于声子和电子发生的。(×) 4.材料的折射率越大,其对光的反射系数越大。(√) 5.双电桥法测定材料的电阻的精度高的原因是这种方法可以用于消除接触电阻。(×) 6.光导纤维远距离传输信号的应用是基于全反射原理。(√) 7.材料低于居里温度时,自发极化为零。(×) 8.脆性断裂就是解理断裂。(×) 9.简谐振动模型适用于材料的热膨胀过程。(×) 10.材料离子的极化率越大,折射率也越大。(√) 11.材料高于居里温度时,自发极化为零。(√) 12.激光晶体是线性光学材料。(×) 13.断口有韧窝存在,那么一定是韧性断裂。(×) 14.通常磨损过程分为稳定磨损和剧烈磨损两个阶段。(×) 15.两接触物体受压力并作纯滚动时,接触应力的最大切应力产生于物体表面。(√) 16.固体材料的真线膨胀系数是一个常数。(×) 17.激光晶体可以用于改变任何强度光的频率。(×) 18.光的波长与材料散射质点的大小越接近,材料对光的散射越小。(×) 19.帕尔帖效应原理可以用于设计热电偶温度计。(×) 20.安培伏特计法测定电阻时,毫伏计的阻值与被测电阻的阻值差别越小,测定结果越准确。 (×) 21.裂纹扩展的基本形式可分为张开型、滑开型、撕开型,其中以撕开型最危险。(×) 22.通常磨损过程分为磨合、稳定磨损和剧烈磨损三个阶段。(√) 23.材料热膨胀系数与其键合状况有关,键强大的材料有较大的热膨胀系数。(×) 24.激光晶体可以用于产生新的激光频率。(√) 25.材料不均匀结构的折射率差异越大,对光的散射越弱。(×) 26.四探针法测定材料的电阻可以用于消除接触电阻。(√) 27.磁化强度是抵消被磁化铁磁物质剩磁所需的反向外磁场强度。(×) 28.应力状态软性系数越大,材料越容易产生塑性变形。(√) 29.材料的刚度是表征材料弹性变形的抗力。(√) 30.材料弹性是表征材料弹性变形的抗力。(×)

2020年智慧树知道网课《材料性能学(山东联盟)》课后章节测试满分答案

绪论单元测试 1 【单选题】(10分) 钢丝在室温下反复弯折,会越弯越硬,直到断裂,而铅丝在室温下反复弯折,则始终处于软态,其原因是() A. Fe发生加工硬化,发生再结晶,Pb发生加工硬化,不发生再结晶 B. Pb发生加工硬化,发生再结晶,Fe发生加工硬化,不发生再结晶 C. Fe不发生加工硬化,不发生再结晶,Pb发生加工硬化,不发生再结晶 D. Pb不发生加工硬化,不发生再结晶,Fe发生加工硬化,不发生再结晶 2 【单选题】(10分) 冷变形的金属,随着变形量的增加() A. 强度降低,塑性降低 B. 强度增加,韧性降低 C. 强度增加,塑性增加 D. 强度降低,塑性增加

3 【单选题】(10分) 金属的塑性变形主要是通过下列哪种方式进行的() A. 位错类型的改变 B. 晶粒的相对滑动 C. 位错的滑移 D. 晶格的扭折 4 【单选题】(10分) 在不考虑其他条件的影响下,面心立方晶体的滑移系个数为() A. 12 B. 8 C.

6 D. 16 5 【单选题】(10分) 下列对再结晶的描述的是() A. 再结晶后的晶粒大小主要决定于变形程度 B. 原始晶粒越细,再结晶温度越高 C. 发生再结晶需要一个最小变形量,称为临界变形度。低于此变形度,不能再结晶 D. 变形度越小,开始再结晶的温度就越高 6 【单选题】(10分) 冷加工金属经再结晶退火后,下列说法的是() A. 其机械性能会发生改变

B. 其晶粒大小会发生改变 C. 其晶粒形状会改变 D. 其晶格类型会发生改变 7 【单选题】(10分) 加工硬化使金属的() A. 强度减小、塑性增大 B. 强度增大、塑性增大 C. 强度减小、塑性降低 D. 强度增大、塑性降低 8

(完整版)材料性能学历年真题及答案

一、名词解释 低温脆性:材料随着温度下降,脆性增加,当其低于某一温度时,材料由韧性状态变为脆性状态,这种现象为低温脆性。 疲劳条带:每个应力周期内疲劳裂纹扩展过程中在疲劳断口上留下相互平行的沟槽状花样。 韧性:材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。 缺口强化:缺口的存在使得其呈现屈服应力比单向拉伸时高的现象。 50%FATT:冲击试验中采用结晶区面积占整个断口面积 50%时所应的温度表征的韧脆转变温度。 破损安全:构件内部即使存在裂纹也不导致断裂的情况。 应力疲劳:疲劳寿命N>105 的高周疲劳称为低应力疲劳,又称应力疲劳。 韧脆转化温度:在一定的加载方式下,当温度冷却到某一温度或温度范围时,出现韧性断裂向脆性断裂的转变,该温度称为韧脆转化温度。 应力状态软性系数:在各种加载条件下最大切应力与最大当量正应力的比值,通常用α表示。 疲劳强度:通常指规定的应力循环周次下试件不发生疲劳破坏所承受的上限应力值。 内耗:材料在弹性范围内加载时由于一部分变形功被材料吸收,则这部份能量称为内耗。 滞弹性: 在快速加载、卸载后,随着时间的延长产生附加弹性应变的现象。 缺口敏感度:常用缺口试样的抗拉强度与等截面尺寸的光滑试样的抗拉强度的比值表征材料缺口敏感性的指标,往往又称为缺口强度比。 断裂功:裂纹产生、扩展所消耗的能量。 比强度::按单位质量计算的材料的强度,其值等于材料强度与其密度之比,是衡量材料轻质高强性能的重要指标。. 缺口效应:构件由于存在缺口(广义缺口)引起外形突变处应力急剧上升,应力分布和塑性变形行为出现变化的现象。 解理断裂:材料在拉应力的作用下原于间结合破坏,沿一定的结晶学平面(即所谓“解理面”)劈开的断裂过程。 应力集中系数:构件中最大应力与名义应力(或者平均应力)的比值,写为KT。 高周疲劳:在较低的应力水平下经过很高的循环次数后(通常N>105)试件发生的疲劳现象。 弹性比功:又称弹性应变能密度,指金属吸收变形功不发生永久变形的能力,是开始塑性变形前单位体积金属所能吸收的最大弹性变形功。 二、填空题

政治经济学试题与答案全集

政治经济学试题及答案 一、选择题(每题2分,共30分) 1.政治经济学研究生产关系要联系( B ) A.生产力和经济基础 B.生产力和上层建筑 C.生产力和生产方式 D.经济基础和上层建筑 2.基本经济规律是( A ) A.某一社会形态特有的经济规律. B.几种社会形态共有的经济规律 C.在一切社会形态都存在和起作用的经济规律 D.只存在于资本主义社会的经济规律 3.理解马克思主义政治经济学的枢纽(D ) A. 剩余价值理论 B. 商品经济理论 C.生产商品的劳动二重性理论 D.阶级斗争理论 4.纸币的发行量取决于( B ) A.市场购买力 B.流通中所需要的金属货币量 C.商品价格总额 D.商品的供求状况 5.劳动力商品的价值是由( B ) A.个别劳动时间决定的 B.生产和再生产劳动力商品的社会必要劳动时间决定的 C. 历史和道德因素决定的 D. 市场供求关系决定的 6.任何社会再生产从其容看(B ) A.既是生产力的再生产,又是生产关系的再生产 B. 既是物质资料的再生产,又是生产关系的再生产 C.既是使用价值的再生产,又是价值的再生产 D.既是外延的扩大再生产,又是涵的扩大再生产 7.社会总产品在价值形式上表现为( D ) A.货币资本 B.生产资本 C. 流通资本 D.社会总产值 8.生产成本( C ) A.同资本主义生产费用是不同的量 B.是商品价值的转化形式 C.由生产单位商品所耗费的不变资本和可变资本之和构成 D. 是计算全部生产资料的耗费 9.商品资本的职能独立化为商业资本的职能( C ) A.产业资本中的商品资本便不复存在 B. 商业资本仍是产业资本的职能形式 C.有利于产业资本集中力量从事生产活动,增加利润总额 D.使流通环节增多,延缓了产业资本的周转 10.资本主义绝对地租来源于( C ) A.农产品在流通领域中的贱买贵卖 B. 农业工人所创造的剩余价值的一部分 C.农业资本家所获得的平均利润的一部分 D.工业资本家转让给农业资本家的一部分利润 11.新殖义在实质上同旧殖义是相同的,二者的区别在于(D ) A.仅仅是所处的历史发展阶段不同 B.发达国家援助发展中国家的方法有所改变 C.体现着国际分工的不同发展阶段 D. 所采取的控制和掠夺的方法有所改变 12.国家垄断资本主义的局限性在于( D ) A.使垄断资本主义存在着时而迅速发展时而停滞的趋势 B.使垄断资本主义经济长期处于停滞状态 C.使垄断资本主义经济长期处于滞胀状态 D.它只能暂时使某些矛盾缓和,但却使这些矛盾进一步加深和复杂化 13.资本主义经济政治发展不平衡规律(A ) A.与自由竞争时期相比,这一规律在垄断阶段的作用呈现出一些新的特点 B.只是在垄断资本主义经济条件的基础上产生并发生作用

材料性能学

1、低碳钢在拉伸过程中的变形阶段? 答:变形阶段:弹性变形→屈服变形→均匀塑性变形→不均匀集中塑性变形 2、高分子材料塑性变形的机理是什么? 答:高分子材料的塑性变形机理因其状态的不同而异,结晶态高分子材料的塑性变形由薄晶转变为沿应力方向排列的微纤维束的过程;非晶态高分子材料的塑性变形有两种方式,即在正应力作用下形成银纹或在切应力作用下无取向分子链局部转变为排列的纤维束3、高分子材料屈服与金属材料屈服有何不同? 答:高分子材料的屈服与金属屈服的不同:①高分子材料与金属材料有着不同的屈服现象;②高分子材料的应力-应变曲线不仅依赖于时间和温度,海依赖于其他因素;③高分子的屈服点很难给以确切的定义,通常把拉伸曲线上出现的最大应力点定义为屈服点,其对应的应变约为5%-10%,如无极大值的出现,则其应变2%处的应力为屈服点。 4、试述韧性断裂与脆性断裂的区别,为什么说脆性断裂最危险? 答:韧性断裂是材料断裂前及断裂过程中产生明显宏观的断裂过程,韧性断裂时一般裂纹扩展过程较慢,且其断口能用肉眼或放大镜观察。脆性断裂是材料断裂前基本不产生明显的宏观塑性变形,没有明显预兆,往往表现为突然发生的快速断裂过程。因而脆性断裂具有很大的危险性。 5、缺口试样的三个效应 答:①缺口能造成应力应变集中;②缺口改变了缺口前方的应力状态,使平板中材料所受的应力由原来的单向拉伸变为两向或三向拉伸;③在有缺口的条件下,由于出现了三向应力,试样的屈服应力比单向拉伸时要高,即产生了缺口强化现象,使材料的塑性得到强化。 6、如何理解塑性材料“缺口强化”现象? 答:缺口强化纯粹是由于三向应力约束了材料塑性变形所致,材料本身的δs值并未发生变化,我们不能把缺口强化看做是强化材料的一种手段。 7、试比较布氏硬度与维氏硬度试验原理的异同? 答:维氏硬度的试验原理与布氏硬度基本相似,都是根据压痕单位面积所承受的载荷来计算硬度值的。所不同的是维氏硬度试验所用的压头是两相对面夹角α为136°的金刚石四棱锥体,而布氏硬度的压头是直径为D的淬火钢球或硬质合金钢球。 8、试说明低温脆性的物理本质? 答:低温脆性的物理本质:当实验温度t

西工大——材料性能学期末考试总结

材料性能学 第一章材料单向静拉伸的力学性能 一、名词解释。 1.工程应力:载荷除以试件的原始截面积即得工程应力σ,σ=F/A0。 2.工程应变:伸长量除以原始标距长度即得工程应变ε,ε=Δl/l0。 3.弹性模数:产生100%弹性变形所需的应力。 4.比弹性模数(比模数、比刚度):指材料的弹性模数与其单位体积质量的比值。(一般适用于航空业) 5.比例极限σp:保证材料的弹性变形按正比关系变化的最大应力,即在拉伸应力—应变曲线上开始偏离直线时的应力值。 6.弹性极限σe:弹性变形过渡到弹-塑性变形(屈服变形)时的应力。 7.规定非比例伸长应力σp:即试验时非比例伸长达到原始标距长度(L0)规定的百分比时的应力。 8.弹性比功(弹性比能或应变比能) a e: 弹性变形过程中吸收变形功的能力,一般用材料弹性变形达到弹性极限时单位体积吸收的弹性变形功来表示。 9.滞弹性:是指材料在快速加载或卸载后,随时间的延长而产生的附加弹性应变的性能。 10.粘弹性:是指材料在外力作用下,弹性和粘性两种变形机理同时存在的力学行为。 11.伪弹性:是指在一定的温度条件下,当应力达到一定水平后,金属或合金将产生应力诱发马氏体相变,伴随应力诱发相变产生大幅的弹性变形的现象。 12.包申格效应:金属材料经预先加载产生少量塑性变形(1-4%),然后再同向加载,规定残余伸长应力增加,反向加载,规定残余伸长应力降低的现象。 13.内耗:弹性滞后使加载时材料吸收的弹性变形能大于卸载时所释放的弹性变形能,即部分能量被材料吸收。(弹性滞后环的面积) 14.滑移:金属材料在切应力作用下,正应力在某面上的切应力达到临界切应力产生的塑变,即沿一定的晶面和晶向进行的切变。 15.孪生:晶体受切应力作用后,沿一定的晶面(孪生面)和晶向(孪生方向)在一个区域内连续性的顺序切变,使晶体仿佛产生扭折现象。 16.塑性:是指材料断裂前产生塑性变形的能力。 17.超塑性:在一定条件下,呈现非常大的伸长率(约1000%),而不发生缩颈和断裂的现象。 18.韧性断裂:材料断裂前及断裂过程中产生明显的塑性变形的断裂过程。 19.脆性断裂:材料断裂前基本上不产生明显的宏观塑性变形,没有明显预兆,往往表现为突然发生的快速断裂过程。 20.剪切断裂:材料在切应力的作用下沿滑移面滑移分离而造成的断裂。 21.解理断裂:在正应力的作用下,由于原子间结合键的破坏引起的沿特定晶面发生的脆性穿晶断裂。 22.韧性:是材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。 23.银纹:聚合物材料在张应力作用下表面或内部出现的垂直于应力方向的裂隙。当光线照射到裂隙面的入射角超过临界角时,裂隙因全反射而呈银色。 24.河流花样:在电子显微镜中解理台阶呈现出形似地球上的河流状形貌,故名河流状花样。 25.解理台阶:解理断裂断口形貌中不同高度的解理面之间存在台阶称为解理台阶。 26.韧窝:微孔聚集形断裂后的微观断口。 27.理论断裂强度:在外加正应力作用下,将晶体中的两个原子面沿着垂直于外力方向拉断所需的应力称为理论断裂强度。 28.真实断裂强度:用单向静拉伸时的实际断裂拉伸力Fk除以试样最终断裂截面积Ak所得应力值。 29.静力韧度:通常将静拉伸的σ——ε曲线下所包围的面积减去试样断裂前吸收的弹性能。 二、填空题。 1. 整个拉伸过程的变形可分为弹性变形,屈服变形,均匀塑性变形,不均匀集中塑性变形四个阶段。 2. 材料产生弹性变形的本质是由于构成材料原子(离子)或分子自平衡位置产生可逆位移的反应。 3. 在工程中弹性模数是表征材料对弹性变形的抗力,即材料的刚度,其值越大,则在相同应力下产生的弹性变形就越小。

付华材料性能学部分习题答案

第一章材料的弹性变形 一、填空题: 1.金属材料的力学性能是指在载荷作用下其抵抗变形或断裂 的能力。 2. 低碳钢拉伸试验的过程可以分为弹性变形、塑性变形和断裂三个阶段。 3. 线性无定形高聚物的三种力学状态是玻璃态、高弹态、粘流态,它们的基本运动单元相应是链节或侧基、链段、大分子链,它们相应是塑料、橡胶、流动树脂(胶粘剂的使用状态。 二、名词解释 1.弹性变形:去除外力,物体恢复原形状。弹性变形是可逆的 2.弹性模量: 拉伸时σ=EεE:弹性模量(杨氏模数) 切变时τ=GγG:切变模量 3.虎克定律:在弹性变形阶段,应力和应变间的关系为线性关系。 4.弹性比功 定义:材料在弹性变形过程中吸收变形功的能力,又称为弹性比能或应变比能,表示材料的弹性好坏。 。 三、简答: 1.金属材料、陶瓷、高分子弹性变形的本质。 答:金属和陶瓷材料的弹性变形主要是指其中的原子偏离平衡位置所作的微小的位移,这部分位移在撤除外力后可以恢复为0。对高分子材料弹性变形在玻璃态时主要是指键角键长的微小变化,而在高弹态则是由于分子链的构型发生变化,由链段移动引起,这时弹性变形可以很大。 2.非理想弹性的概念及种类。 答:非理想弹性是应力、应变不同时响应的弹性变形,是与时间有关的弹性变形。表现为应力应变不同步,应力和应变的关系不是单值关系。种类主要包括

滞弹性,粘弹性,伪弹性和包申格效应。 3.什么是高分子材料强度和模数的时-温等效原理? 答:高分子材料的强度和模数强烈的依赖于温度和加载速率。加载速率一定时,随温度的升高,高分子材料的会从玻璃态到高弹态再到粘流态变化,其强度和模数降低;而在温度一定时,玻璃态的高聚物又会随着加载速率的降低,加载时间的加长,同样出现从玻璃态到高弹态再到粘流态的变化,其强度和模数降低。时间和温度对材料的强度和模数起着相同作用称为时=温等效原理。 四、计算题: 气孔率对陶瓷弹性模量的影响用下式表示:E=E0 (1—+ E0为无气孔时的弹性模量;P为气孔率,适用于P≤50 %。370= E0 (1—×+×则E0= Gpa 260= (1—×P+×P2) P= 其孔隙度为%。 五、综合问答 1.不同材料(金属材料、陶瓷材料、高分子材料)的弹性模量主要受什么因素影响? 答:金属材料的弹性模量主要受键合方式、原子结构以及温度影响,也就是原子之间的相互作用力。化学成分、微观组织和加载速率对其影响不大。 陶瓷材料的弹性模量受强的离子键和共价键影响,弹性模量很大,另外,其弹性模量还和构成相的种类、粒度、分布、比例及气孔率有关,即与成型工艺密切相关。 高分子聚合物的弹性模量除了和其键和方式有关外,还与温度和时间有密切的关系(时-温等效原理)。 (综合分析的话,每一条需展开)。 第二章材料的塑性变形 一、填空题 1.金属塑性的指标主要有伸长率和断面收缩率两种。

大学政治经济学期末考试题卷

政治经济学期末复习题(大一上学期) 一、填空 1、商品的价值量是什么决定的(社会必要劳动时间)。 2、货币转化为资本的前提(劳动力成为商品)。 3、单位商品商品的价值量和社会劳动生产率的关系是(成反比) 4、资本的概念(能够带来剩余价值的价值)。 5、产业资本连续循环两个必要条件(产业资本三种职能形态在空间上的并存性、产业资本三种循环形式在时间上的继起性)。 6、年剩余价值的概念(一年内生产的剩余价值总量同一年内预付的可变资本的比率)。 7、借贷利息量是在(0)和(平均利润)之间。 8、金融寡头通过(参与制、创业利润、个人联合)来实现统治的。 9、垄断利润是(垄断资本家凭借其垄断地位而获得的大大超过平均利润的高额利润,它是垄断资本所有权在经济上的实现)价格之差。 10、资本主义经济危机的实质(生产相对过剩),根源(生产社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾),物质基础(固定资本的更新)。 11、生产产品的劳动二重性和二因素的关系(商品的二因素是由生产商品的劳动的二重性决定的)。 12、劳动力商品的(使用价值)具有特殊性。 13、工资的本质(资本家对工人的剥削关系)。 14、剩余价值率是(剩余价值)和(可变资本)的比率。 15、扩大再生产的基本实现条件(I(v+△V+m/v)=II(c+AC))。 16、生产价格=成本+(平均利润)。 17、资本主义经济危机的根源(生产社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾),物质基础(固定资本的更新) 18、租种劣等土地的资本家需要缴纳(绝对地租),租种优等土地的资本家要缴纳(绝对地租和级差地租),租种中等土地的资本家要缴纳(绝对地租和级差地租)。 19、金融寡头在政治上(个人联合)实现其统治的。 20、马克思区分不变资本和可变资本的依据(在价值增值的过程中发生作用不同)。 周转方式不同分为(固定和流动资本)。 21、资本主义扩大再生产的源泉是(资本积累)。 22、具有占有和创造剩余资本是(产业资本)。 23、固定资本更新是经济危机周期性的(物质基础)。

材料性能学复习题

绪论 1、简答题 什么是材料的性能?包括哪些方面? 解:材料的性能是指材料在给定外界条件下所表现出的可定量测量的行为表现。包括○1力学性能(拉、压、、扭、弯、硬、磨、韧、疲)○2物理性能(热、光、电、磁)○3化学性能(老化、腐蚀)。 第一章单向静载下力学性能 1、名词解释: 解: 弹性变形:材料受载后产生变形,卸载后这部分变形消逝,材料恢复到原来的状态的性质。 塑性变形:微观结构的相邻部分产生永久性位移,并不引起材料破裂的现象。 弹性极限:弹性变形过度到弹-塑性变形(屈服变形)时的应力。 弹性比功:弹性变形过程中吸收变形功的能力。 包申格效应:材料预先加载产生少量塑性变形,卸载后再同向加载,规定残余应力(弹性极限或屈服强度)增加;反向加载,规定残余应力降低的现象。 弹性模量:工程上被称为材料的刚度,表征材料对弹性变形的抗力。实质是产生100%弹性变形所需的应力。 滞弹性:快速加载或卸载后,材料随时间的延长而产生的附加弹性应变的性能。 内耗:加载时材料吸收的变形功大于卸载是材料释放的变形功,即有部分变形功倍材料吸收,这部分被吸收的功称为材料的内耗。 韧性:材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。 超塑性:在一定条件下,呈现非常大的伸长率(约1000%)而不发生缩颈和断裂的现象。 韧窝:微孔聚集形断裂后的微观断口。 2、简答 1) 材料的弹性模量有那些影响因素?为什么说它是结构不敏感指标? 解:○1键合方式和原子结构,共价键、金属键、离子键E高,分子键E低原子半径大,E 小,反之亦然。○2晶体结构,单晶材料在弹性模量在不同取向上呈各向异性,沿密排面E大,多晶材料为各晶粒的统计平均值;非晶材料各向E同性。○3化学成分,○4微观组织○5温度,温度升高,E下降○6加载条件、负载时间。对金属、陶瓷类材料的E 没有影响。高聚物的E随负载时间延长而降低,发生松弛。 2) 金属材料应变硬化的概念和实际意义。 解:材料进入塑性变形阶段后,随着变形量增大,形变应力不断提高的现象称为应变硬化。 意义○1加工方面,是金属进行均匀的塑性变形,保证冷变形工艺的顺利实施。○2应用方面,是金属机件具有一定的抗偶然过载能力,保证机件使用安全。○3对不能进行热

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