机械工程材料第三章
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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 )。
第三章复习题(合金的结晶和合金化原理)1、由于物质中热能(Q)或成分(C)不均匀所引起的宏观和微观迁移现象统称为扩散现象。
2、在研究空间内温度或浓度不随时间而变化的扩散称为稳态扩散。
3、在研究空间内温度或浓度随时间而变化的扩散称为非稳态扩散。
4、单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截面积的扩散通量与温度或浓度梯度成正比,这一规律称为扩散第一定律。
5、不属于恒温转变的是合金液相结晶成一个固相。
6、由一个液相同时结晶出两种固相的转变称为共晶转变。
7、由一个液相和一个固相反应生成另外一种固相的转变称为包晶转变。
8、由共晶转变得到的两相混合组织称为共晶组织。
9、某合金结晶时先发生L→a,然后又发生L+a→b,完成结晶后只有b相,则该合金称为包晶合金。
10、不属于恒温转变的是合金液相结晶成一个固相。
11、由一个液相同时结晶出两种固相的转变称为共晶转变。
12、由一个液相和一个固相反应生成另外一种固相的转变称为包晶转变。
13、由共晶转变得到的两相混合组织称为共晶组织。
14、某合金结晶时先发生L→a,然后又发生L+a→b,完成结晶后只有b相,则该合金称为包晶合金。
15、在只有固态下发生的相变称为固态相变。
16、固溶体随温度降低,溶解度减小,多余的溶质原子形成另一种固溶体或化合物的过程称为脱溶沉淀。
17、由一个固相同时转变成两种成分不同但晶体结构相同且与母相晶体结构也相同的转变称为调幅分解。
18、由一个固相同时转变成两种固相的转变称为共析转变。
19、由两个固相转变成一种固相的转变称为包析转变。
20、原子扩散的结果使成分更均匀或形成新的相。
我的答案:√21、温度越高,扩散系数越小,扩散速度越慢。
我的答案:×22、渗碳温度越高,渗碳速度越快。
我的答案:√23、气氛碳势小于工件表面含碳量时气氛中的碳原子向工件内扩散。
我的答案:×24、工件表面与介质之间的换热系数越大,则工件加热或冷却速度越快,工件内的温度梯度也越大。
2-1常见的金属晶体结构有哪几种?它们的原子排列和晶格常数有什么特点?-Fe、-Fe、Al、Cu、Ni、Cr、V、Mg、Zn各属何种结构?答:常见晶体结构有3种:⑴体心立方:-Fe、Cr、V⑵面心立方:-Fe、Al、Cu、Ni⑶密排六方:Mg、Zn2---7为何单晶体具有各向异性,而多晶体在一般情况下不显示出各向异性?答:因为单晶体内各个方向上原子排列密度不同,造成原子间结合力不同,因而表现出各向异性;而多晶体是由很多个单晶体所组成,它在各个方向上的力相互抵消平衡,因而表现各向同性。
第三章作业3-2 如果其它条件相同,试比较在下列铸造条件下,所得铸件晶粒的大小;⑴金属模浇注与砂模浇注;⑵高温浇注与低温浇注;⑶铸成薄壁件与铸成厚壁件;⑷浇注时采用振动与不采用振动;⑸厚大铸件的表面部分与中心部分。
答:晶粒大小:⑴金属模浇注的晶粒小⑵低温浇注的晶粒小⑶铸成薄壁件的晶粒小⑷采用振动的晶粒小⑸厚大铸件表面部分的晶粒小第四章作业4-4 在常温下为什么细晶粒金属强度高,且塑性、韧性也好?试用多晶体塑性变形的特点予以解释。
答:晶粒细小而均匀,不仅常温下强度较高,而且塑性和韧性也较好,即强韧性好。
原因是:(1)强度高:Hall-Petch公式。
晶界越多,越难滑移。
(2)塑性好:晶粒越多,变形均匀而分散,减少应力集中。
(3)韧性好:晶粒越细,晶界越曲折,裂纹越不易传播。
4-6 生产中加工长的精密细杠(或轴)时,常在半精加工后,将将丝杠吊挂起来并用木锤沿全长轻击几遍在吊挂7~15天,然后再精加工。
试解释这样做的目的及其原因?答:这叫时效处理一般是在工件热处理之后进行原因用木锤轻击是为了尽快消除工件内部应力减少成品形变应力吊起来,是细长工件的一种存放形式吊个7天,让工件释放应力的时间,轴越粗放的时间越长。
4-8 钨在1000℃变形加工,锡在室温下变形加工,请说明它们是热加工还是冷加工(钨熔点是3410℃,锡熔点是232℃)?答:W、Sn的最低再结晶温度分别为:TR(W) =(0.4~0.5)×(3410+273)-273 =(1200~1568)(℃)>1000℃TR(Sn) =(0.4~0.5)×(232+273)-273 =(-71~-20)(℃) <25℃所以W在1000℃时为冷加工,Sn在室温下为热加工4-9 用下列三种方法制造齿轮,哪一种比较理想?为什么?(1)用厚钢板切出圆饼,再加工成齿轮;(2)由粗钢棒切下圆饼,再加工成齿轮;(3)由圆棒锻成圆饼,再加工成齿轮。
机械工程材料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。
机械工程材料第3版(王运炎朱莉著)课后答案下载机械工程材料第3版(王运炎朱莉著)内容简介第3版前言第2版前言第1版前言绪论一、材料的分类及其在工程技术中的应用二、材料的发展及材料科学的形成三、本课程的目的、任务和学习方法第一章金属材料的.力学性能第一节强度、刚度、弹性及塑性一、拉伸曲线与应力.应变曲线二、刚度和弹性三、强度四、塑性第二节硬度一、布氏硬度二、洛氏硬度三、维氏硬度第三节冲击韧性一、冲击试验方法与原理二、冲击试验的应用第四节断裂韧度一、裂纹扩展的基本形式二、应力场强度因子K1三、断裂韧度K1C及其应用第五节疲劳一、疲劳现象二、疲劳曲线与疲劳极限三、提高疲劳极限的途径四、其他疲劳习题与思考题第二章金属与合金的晶体结构第一节晶体的基本知识一、晶体与非晶体二、晶格、晶胞和晶格常数第二节金属的晶体结构一、金属的特性和金属键二、金属中常见的晶格三、晶体结构的致密度四、晶面与晶向第三节合金的晶体结构一、合金的基本概念二、合金的相结构第四节实际金属的晶体结构一、多晶体与亚组织二、晶体的缺陷习题与思考题第三章金属与合金的结晶第一节纯金属的结晶一、纯金属的冷却曲线和过冷现象二、纯金属的结晶过程三、金属结晶后的晶粒大小四、金属的同素异构转变第二节合金的结晶一、二元合金相图的基本知识二、二元匀晶相图三、二元共晶相图四、合金性能与相图间的关系习题与思考题第四章铁碳合金相图第一节铁碳合金的基本相一、铁素体二、奥氏体三、渗碳体第二节铁-渗碳体相图分析一、上半部分图形——由液态变为固态的一、次结晶(912℃以上部分)二、下半部分图形——固态下的相变三、铁一渗碳体相图中各点、线含义的小结四、铁一渗碳体相图中铁碳合金的分类第三节典型铁碳合金的结晶过程及其组织……第五章钢的热处理第六章金属的塑性变形及再结晶第七章钢第八章铸铁第九章有色金属及粉末冶金材料第十章高分子材料、陶瓷材料及复合材料第十一章机械制造中零件材料的选择附录参考文献机械工程材料第3版(王运炎朱莉著)目录本书为普通高等教育“十一五”__规划教材,曾荣获第三届高等学校机电类专业优秀教材二等奖。
第2章材料的制备与相图
Materials Manufacture
and Phase Diagrams
2.1材料的制备过程
2.2二元相图的基本类型
2.3典型二元相图的应用-Fe・C相图分析
2.4凝固与结晶理论的应用
2.1材料的制备过程冶炼一
2-1-1材料凝固与结晶的条件
(1)熔融液体的粘度(内因) --------------- 是材料内部结合键性质和结构情况的宏观表征,其大小表示了液体中发生相对运动的难易程度。
* 聚合物粘度大,不易结晶;金属粘度小,一般为金属晶体
* (2)冷却速度(外因) ---- 冷速越大,则在勰聽黠磁品雳得越低'
* 冷速大,金属扩散能力降低,不易结晶,得到非晶合金。
2.1.2金属材料的制
备1 •金属的冶炼
2 •纯金属的结晶规律
*(1)液态金属的结构特点(结晶的充分条件)液态金属中存在
短程有序
结构起伏
(相起伏)
过冷度的影响因素冷速f A7? 不同冷速下的冷却曲线示意图
自由能与温度的关系曲线
金属结晶的
能量条件
(3)纯金属结晶的普遍规律不断形成晶
核与晶核不断长大的连续过程
形核的方式:
①自发形核以液态金属中的结构起伏为基础
晶核长大方式鬱*①平面方式长大"飞②以树枝晶方式长大为主
厂 1 ------ —P
金属铢锭的组织示意图
2.2二元相图的基本类型
有关相图的基本概念:
*合金状态一定条件下合金有哪几个相组成*相变*临
界点相变的温度*相图反映在平衡条件下,合金的状
态同温度、
成分之间关系的图形。
涿2.2.1相图的建立
厂* * 热分析法建立CmNi二元合金相图的过程
妾3.2几种不同成分的Cu・Ni合佥
用热分析出建立Cu・Ni相
图
B
2
O
S
60 80 100
Ni
(a)冷却曲线(b)测定的相图
222匀晶相图
*特点:两组元在液态、固态下均可以任意比例互溶(无限固溶体)
Cu-Ni> Cu-Au> Au-Ag> Fe・Ci•等*1•相图分析
* •特性点•特性线•相区•基本相
2.固溶体合金的平衡结晶过程分析
吉Cu・Ni“的显微恥示盘图
倒2-11 C u - N i含全显微姐织V- m ill叱战态>
固溶体合金的平衡结晶规律
(与纯金属相比)
* (1)变温结晶* (2)在结晶过程中,两平衡相
的成分
和相对百分含量是不断变化的。
液相的
成分沿着液相线变化,固相的成分沿着固相线变化;此间
的任一温度瞬时,都
III
可应用杠杆定律计算液固两相的相对百分含
量。
3.杠杆定律
及其应用
内容表述:在合金相图的两相
区内,若温度一定,则该温度
下两平衡相的成分及两平
衡相的相对量是一定的,且两相相对量之比等于各自
相距较远的线段之比。
适用条件:
仅适用于两相区,用来
求两个平衡相的化学成分和相对百分含量。
概念:不平衡条件下,先结晶出的固4•不平衡结晶枝晶偏析
溶体和后结晶出的固溶体成分不同,
这种在一个晶粒内出现的成分不均匀
现象称为枝晶偏析。
*消除办法:扩散退火(均匀化退火)
2.2.3共晶相图
形成条件:固态为有限固溶体, 发生共晶反
应。
* 1.相图分析
* (1)共晶相图的形成
(讥=Q功曲池⑹(二"匀删变⑹为I川b)“血川制阍
(2)相区与基本
(3)特性线与特性
相
点MEN水平线——共晶线(三相
区)
L E^^a M^N
2 •典型合金的平衡结晶过程
* (1)有限固溶体合金I * (2)共晶成分的合金II *(3)亚共晶成分合金IU *(4)过共晶成分合金IV
(1)有限固嫁体合全I
(1)有限固嫁体合全I
杠杆定律的应用
在kth温度下,计
算
a和卩II的百分
含量
(2丿共晶成分的合佥n
共晶合金的冷却曲线及室温下的组织
C3J亚共晶成分合金TH
* 亚共晶合金的冷却曲线及组织
C3J亚共晶成分合全IU
!,1八亦(迪讨袪詬m:ii) C)打帯川](艺过匕計的汀瞪)初晶的截取位置及相应的组织形貌
(4)过共晶成分的合佥
时间7
* 过共晶合金的冷却曲线及组织
以相组分形式填写的相图
3.两种填写相图的方法
汕II;:>::- 10
w co 71J 30
90 乩I
* 标明组织组分的铅•锡合金相图
2. 2.4包晶相图的特征
Fe・C相图包晶部
4.包晶相图的特征
2. 2.5具有稳定化合物的相图
心10 丁;刃I1) 口
2. 2.6具有共析反应的相图
M.2.7二元合金相图与性能之间的关系才r ・1 •合金的使用性能与相图的关系
I I II i _ J 1i I
-兰上二二m 査亠<上二
一7 h •Y
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Z p A ] £' 二* I.
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合金的性能与相图的关系
合金铸造性能与相图的关系
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「■—-A 飞
2•合金的工艺性能与相图的关系
务预习
A L - =
*准备“2・3铁碳合金相图分析”
八*内容的课堂讨论
X 一*
*
*
参见“学习指导” P16~17中的课堂讨论(铁碳合金相图)提纲进行充分准备。
2.3铁琰合全相图分析
3 S.U > 5 6.0 re/-
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W :三次;》口忖;<
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C ;
5
铁碳相图讨论总结
\相、相组分、组织、组织组分的关系
1相二相组分(相组成物)
2组织是由相组成的
3组织组分一定是组织,但组织不一定等于组织组分, 组织二各组织组分总和
、含碳量对铁碳合金平衡组织与能的影响
(1)对平衡组织的影响
(2)对力学性能的影响
Wc不同,F和FesC的相对量不同;
FesC的形态不同,导致性能不同
离温组织
变化規律
\亚共析盍过共折 \高温
固£呈奥氏体
■ \
r rx
\离温固杰呈奥氏体
\ :
工业纯铁I
F
白呼泱
亚共晶过共晶
固态具有莱氏体组分—
—A L+FesG
I* -
A+Fc?C|] Ld Fe£[+Ld FesC的形态对性能的影响:
A +
Fe^Cu
FejCi +S
P屮jC旷Ld
变化规律
相组成
相对*
A+F _
F+P \ ~
违*心H
F
组织组分
相组成
共析FesC呈片状——T强度、硬度J塑性、韧性
Fe3C n呈网状——| J强度、塑性、韧性
共晶FesC为连续基体——f硬度J强度、塑性、韧性
2.4凝固与结晶理论的应用
2.4.1铸态晶粒度的控制
晶粒度:晶粒大小用晶粒的平均面积或平均直径来表示晶粒度对性能的影响——细晶强化晶粒度的影响因素
形核率(N) N ?晶粒细化长大
速度(G) GJ晶粒细化
N/G]则晶粒细化
控制晶粒度的方法:
1•控制过冷度
AT T N/G T 低温浇注金属型代替砂型水冷铸铁局部加冷铁2•化学变质处理
3•增强液体流动法
2・4・2定向凝固技术
3
图6-27铸锭的三个晶区示意图
1一细晶区2―柱状晶区3—中心等轴晶IX
/
铸
模
下移I水冷底盘/
加
热
器
液体金
属。