华南理工大学机械工程材料课件-第八章
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2017华南理工大学机械工程专业考研初试[键入文字]【育明教育-广州分校】育明教育官方网站:[键入文字]【育明教育-广州分校】育明教育官方网站:[键入文字]【育明教育-广州分校】育明教育官方网站:[键入文字]【育明教育-广州分校】育明教育官方网站:参考书:[键入文字]【育明教育-广州分校】育明教育官方网站:[键入文字]【育明教育-广州分校】 育明教育官方网站:华南理工大学2016年招收攻读硕士学位研究生最低复试分数线2017华南理工大学考研:专业课实用复习方法推荐提起考研专业课的复习,大家都知道参考教材、历年真题以及复习过程中做的笔记,都是必不可少的复习材料,那么如何有效地利用好他们呢,育明教育在本篇与大家分享一下。
一、参考书的阅读方法(1)目录法:先通读各本参考书的目录,对于知识体系有着初步了解,了解书的内在逻辑结构,然后再去深入研读书的内容。
(2)体系法:为自己所学的知识建立起框架,否则知识内容浩繁,容易遗忘,最好能够闭上眼睛的时候,眼前出现完整的知识体系。
(3)问题法:将自己所学的知识总结成问题写出来,每章的主标题和副标题都是很好的出题素材。
尽可能把所有的知识要点都能够整理成问题。
二、学习笔记的整理方法(1)通过目录法、体系法的学习形成框架后,在仔细看书的同时应开始做笔记,笔记在刚开始的时候可能会影响看书的速度,但是随着时间的发展,会发现笔记对于整理思路和理解课本的内容都很有好处。
(2)做笔记的方法不是简单地把书上的内容抄到笔记本上,而是把书上的内容整理成为一个个小问题,按照题型来进行归纳总结。
三、真题的使用方法认真分析历年试题,做好总结,对于考生明确复习方向,确定复习范围和重点,做好应试准备都具有十分重要的作用。
[键入文字]【育明教育-广州分校】育明教育官方网站:分析试题主要应当了解以下几个方面:命题的风格(如难易程度,是注重基础知识、应用能力还是发挥能力,是否存在偏、难、怪现象等)、题型、题量、考试范围、分值分布、考试重点、考查的侧重点等。
机械工程材料老师给的复习题华南理工大学广州学院答案篇一:机械工程材料习题集答案-华南理工大学习题集参考答案Ch1 金属的晶体构造三、1. bcc、fcc、hcp,bcc、fcc、hcp。
2. 致密度,配位数3. 2/a2 、1.4/a2、2.31/a2 ;1/a、1.4/a、0.58/a。
{111}、lt;110。
4. 多、晶体缺陷。
5. fcc、hcp。
6. 4、2a、12、0.74。
47. 空位、间隙原子;位错;晶界和亚晶界。
8. [121]、(121)9. 畸变,升高,下降。
10.晶体中已滑移的部分,未滑移部分。
11.⊥、∥12.位错线和。
1;无数。
四、Ch2纯金属的结晶三、 1. 低于理论结晶温度才结晶,理论结晶温度-实际结晶温度。
2. 形核与长大。
3. 大、细、高、好。
4. 液、固相自由能差,液相过冷。
5. 平面、密排面。
6. 外表细等轴晶、柱状晶、中心粗等轴晶。
7. 偏析、疏松、气孔、夹杂物。
8. (1)细,(2)细,(3)细。
四、五、Ch3 金属的塑性变形与再结晶三、1. 滑移、孪生,滑移2. 原子密度最大。
3. {110},6,lt;111,2,12;{111},4,lt;110,3,12。
Fcc,滑移方向较多。
4. ?k??scos?cos?或??ks?cos?cos?,小,软位向。
5. 晶界、晶体位向差,较高。
6. 提高,升高,下降。
再结晶退火。
7. 织构。
8. 回复、再结晶、晶粒长大。
9. 去应力退火,200-3000C。
10. 去应力退火。
11. 再结晶退火,降低硬度、恢复塑性。
12. 再结晶温度。
低于再结晶温度,高于再结晶温度。
13. 偏析、杂质、夹杂物,热加工纤维组织(流线)。
14. 优于。
四、Ch4 合金的相构造与二元合金相图三、 1. 固溶体;金属化合物2. 溶剂,溶质,溶剂。
3. 溶质,溶剂;置换固溶体、间隙固溶体。
4. 升高,提高,下降。
5. 正常价化合物;电子化合物;间隙化合物。
Unit 12 Nanomaterial and micro-machine纳米材料与微型机械Nanomaterial [纳米材料]Nanomaterials represent today’s frontier in the development of novel advanced materials and present great promises and opportunities for a new generation of materials with improved and tailorable properties for applications in sensors, optoelectronics, energy storage, separation and catalysis.Applications of NanomaterialsThe first technological uses of these materials were as catalysts [催化剂] and pigments [颜料].In microelectronics, It would be ideal if the switching occurred with the motion of a single electron.In addition to technology, nanomaterials are also interesting systems for basic scientific investigations.Micro-machine1. IntroductionMany people may think that the smaller machines are easier to make. However, it is actually difficult to invent a small machine that will be significant to human beings. Here gives a possible reason.In addition to micro-machining, the development of micro-machines requires a number of technologies including materials, instrumentation, control, energy, information processing, and design.2. Micro-machine as Gentle MachinesThe most unique feature of a micro-machine is its small size. Micro-machines do not affect the object or the environment as much as conventional machines do. They perform their tasks gently.3. Micro-electronics and Mechatronics [机电一体化]The concept of micro-machines and related technologies is still not adequately unified , as these are still at the development stage .The micro-machines and related technologies are currently referred to by a variety of different terms.4. The Evolution of Machines and MicromachinesEver since the Industrial Revolution, machine systems have grown larger and larger in the course of their evolution.Only very recently has evolution in the opposite direction begun, with the appearance of mechatronics.The next target in miniaturization [微型化] of machine systems is miniaturization of the structural parts left untouched by present mechatronics.Notes1. Nanomaterials and nanotechnology have become a magic word in modernsociety. Nanomaterials repres ent today’s frontier in the development of novel advanced materials and present great promises and opportunities for a newgeneration of materials with improved and tailorable properties for applications in sensors, optoelectronics, energy storage, separation and catalysis.纳米材料和纳米技术已成为现代社会一个具有魔幻色彩的词汇。
车辆工程Vehicle Engineering专业代码:080306 学制:4年培养目标:本专业主要培养从事汽车设计、制造;汽车运用管理、保养维修、试验和检测;工程车辆与机械的研究、设计、制造与运用管理等方面的高级工程技术人才。
学生主要学习车辆设计与制造、机械设计和制造的基础理论,学习微电子技术、计算机技术和信息处理技术的基本知识,受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。
专业特色:学生毕业后,可以到汽车及工程车辆与机械的科研单位、行政管理部门、生产企业、修理厂、运输、贸易企业,从事研究、设计、制造、试验、使用管理、维修保养等方面工作。
也可以从事机械化施工的设计和管理、大专院校的科研或教学工作。
授予学位:工学学士学位主干课程:理论力学、材料力学、电工与电子技术、机械原理、机械设计、机械制造工程学、汽车构造、汽车理论、汽车设计。
一、教学计划总体安排表二、各类课程学分登记表三、专业教学计划表四、集中实践教学环节五、实验教学、课程设计、计算机教学环节、外语教学安排热能与动力工程(车用发动机、制冷空调)Thermal Energy Power Engineering (Vehicle Engine、Refrigeration& Air-conditioning)专业代码:080501 学制:4年培养目标:培养适应市场经济建设需要,在思想道德、业务、文化等方面得到全面发展的高级工程技术人才。
专业人才可从事:车用发动机产品设计、开发;汽车动力系统试验、分析;热能动力机械运用、管理。
制冷与空调产品研发、性能测试和市场营销;大型中央制冷空调工程设计、施工;制冷与空调工程运行管理、维护。
学生主要学习工程热力学和传热学的基础理论,以及制冷空调方向的制冷技术、空调工程等专业知识,受到现代制冷空调工程师的基本训练,具有进行制冷设备产品设计、制造、大型空调系统设计、施工以及运行维护的基本技能。
华南理工大学机械与汽车工程学院机械汽车【2013】5号 关于成立我院下属学科/专业学术机构的决定各系、所、部门:经研究决定,为了加强学科建设,协调、有效、规范管理,充分发挥全体教师参与学科/专业的学术决策、管理的作用,特成立我院下属各学科/专业学术机构。
一、学术机构1. 研究生导师大会,由本学科/专业(学位点)的全体研究生导师组成,是本学科/专业的学术权力机构。
2. 学科/专业学术小组(核心),是本学科/专业研究生导师大会的常务机构,在导师大会闭会期间行使其学术权力。
3. 学科/专业负责人,是导师大会、学术小组(核心)会议的召集/主持人;秘书协助负责人工作。
二、工作职责1. 负责本学科/专业的学科建设的学术评价、评审、决策。
包括:制定本学科/专业建设发展规划、主要研究方向;组织学位点申报、学位点自评工作;负责本学科/专业建设中的重大投入的评审、决策,以及其它重大学术决策等。
2. 负责本学科/专业(学位点)的研究生培养的学术把关。
包括:制定(修订)研究生培养方案、招生方向,研究生学位论文质量评价等。
3. 协助学院做好本学科/专业的研究生教学、培养管理工作。
包括:研究生导师年度招生资格审核;研究生招生指标分配;研究生招生、培养、毕业环节管理等。
4. 学院委托的其它工作。
三、工作机制1. 在学院的指导下,各学科/专业学术机构独立开展相应的学术评价、评审、决策工作,独立行使其学术权力。
但当其学术决策结果与学校、学院的相关政策、规定、要求相抵触,或出现明显错误时,学院有权责令改正或直接改正。
2. 充分发扬学术民主,按照科学、规范和“民主集中制”的原则,进行学术决策。
决策程序:按照导师大会-核心小组-负责人的决策顺序,直至形成决策。
当导师大会或核心小组会议意见分歧(特别是非学术因素)均较大难以形成决策时,学科/专业负责人有最后决定权,并应对其决策结果负责;同时,应将决策过程、决策结果、决策理由上报学院审定、备案。
材料科学与工程学院20~20学年度第一学期授课时间表(高分子、材料化学、光电和创新班)二零年月日华南理工大学20~20学年第Ⅰ学期授课时间表专业:高分子材料与工程、材料化学上课周次:1~18周;高物、工艺实验:13~14周;考试周:19~20周。
发表单位:材料科学与工程学院华南理工大学20~20学年第Ⅰ学期授课时间表专业:信息显示与光电技术显示器件驱动技术设计和照明光学系统设计:17-20周。
华南理工大学20~20学年第Ⅰ学期授课时间表专业:高分子材料与工程上课周次:1~14周;考试周:15~16周;机械设计基础课程设计:17~18周;认识实习:19~20周。
发表单位:材料科学与工程学院华南理工大学20~20学年第Ⅰ学期授课时间表专业:材料化学华南理工大学20~20学年第Ⅰ学期授课时间表模拟电子技术课程设计:第19周;数字电子技术课程设计:17~18周。
材料制备与加工综合实验:17-18周.(备注:选修课根据学生自选情况打印出个人课表进行上课)专业:高分子材料与工程备注:《中国近现代史纲要》原著导读、实践教学环节与课内教学并行,实践教学不多于8学时,由授课老师根据实际上课情况安排。
专业:材料化学备注:《中国近现代史纲要》原著导读、实践教学环节与课内教学并行,实践教学不多于8学时,由授课老师根据实际上课情况安排。
专业:信息显示与光电技术备注:《中国近现代史纲要》原著导读、实践教学环节与课内教学并行,实践教学不多于8学时,由授课老师根据实际上课情况安排。
专业:材料类创新班(本硕博连读)专业:高分子材料与工程专业:材料化学专业:信息显示与光电技术专业:材料类创新班(本硕博连读)。
华南理工大学材料科学与工程专业教学培养方案(2017版)目录材料科学与工程(无机非金属材料科学与工程)2017级教学培养方案 (1)材料科学与工程(无机非金属材料科学与工程)专业代码:080401学制:4年培养目标:培养适应国家社会经济与科技发展的需求,具备扎实的理论基础知识,掌握材料科学与工程的基本原理、专业技能、研究方法,能够在材料科学与工程及其相关领域从事科学研究、产品研发、工艺设计、生产管理、经营管理等方面工作的高素质、“三创型”(创新、创造和创业)高级专门人才。
要求五年以上的毕业生:1、能在工业界、学术界、教育界成功地开展与专业职业相关的工作,适应独立和团队工作环境;2、能够在社会大背景下理解和解决材料科学与工程实践的问题;3、能够通过终身学习适应职业发展,在材料科学与工程领域具有职场竞争力。
毕业要求:№1. 工程知识:掌握扎实的基础知识和专业基础理论,能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决无机非金属材料设计与制备中的复杂工程问题。
1.1 掌握扎实的数学、自然科学和工程基础知识,能运用数学、自然科学、工程基础和专业知识描述复杂材料工程问题;1.2. 能够运用化学、物理知识对无机非金属材料设计、制备过程进行问题分析,揭示反应原理,确定关键因素,对所研究的对象进行合理优化;1.3. 掌握扎实的专业基础理论,能够运用专业基本原理和工程知识,针对工程进行材料选择;1.4. 能将专业基本原理和工程知识用于揭示无机非金属材料组成、结构、性能及应用之间关系,针对具体工程问题提出解决方案。
№2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析无机非金属材料生产与服役过程中的复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1. 能够基于数学、自然科学和工程科学的基本原理分析、识别和判断影响产品质量和材料性能的关键因素;2.2. 针对无机非金属材料生产和服役过程中复杂工程问题,能结合基本原理和文献研究进行分析论证,提出可能的解决方案,并认识到解决方案的多样性;2.3. 能正确表达生产与服役过程中工程问题的解决方案,并分析解决方案的合理性,以获得有效结论,并提出改进方案。
《材料力学(807)》考试大纲
考试内容和考试要求
一、考试目的
《材料力学》作为全日制力学,机械工程,机械工程(专业学位),车辆工程(专业学位)等专业的入学考试科目,其目的是考察考生
是否具备进行专业学习所要求的基础力学知识。
二、考试的性质与范围
本考试是一种测试应试者掌握材料力学基本概念和计算方法的水平
考试。
考试范围为多学时《材料力学》课程(包括静力分析及材料
力学实验)的主要内容。
三、考试基本要求
掌握《材料力学》课程的基本概念和分析计算方法。
四、考试形式
本考试采取闭卷形式。
五、考试内容(或知识点)
(1)将一般工程零部件或结构简化为力学简图的方法。
(2)四种基本变形及组合变形的概念及受力分析。
(3)杆件在基本变形下的内力、应力、位移及应变的计算及其强度计算和刚度计算。
(4)平面几何图形的性质,包括简单图形的静矩、形心、惯性矩、惯性半径和圆截面的极惯性矩的计算。
用平行移轴公式求简单组合
截面的惯性矩。
型钢表的应用。
第一节概述第二节普通灰铸铁第三节可锻铸铁第五节蠕墨铸铁第四节球墨铸铁第六节
特殊性能铸铁
1
机床启动阀
应用:可用于制造各种机器零件,如机
床的床身、床头箱;发动机的汽缸体、
内缸套、活塞环、曲轴、凸轮轴等。
燃
机汽
缸铸铁曲轴
石墨化过程:铸铁中的碳原子析出形成石墨的过程化程铸铁中碳原子析成程
金刚石的共价结合及其方向性
石墨是碳的单质之
一,其强度、塑性、韧
性几乎为零
石墨晶体结构性几乎为零。
共晶白口铸铁共晶白铸铁F基体球墨铸铁
稳定相石墨的析出规律与Fe3C析出规
C相律一致。
Fe-Fe
3
图和Fe C(G)相图
Fe-C
合画在一起,称铁-
碳双重相图。
z铸铁中的石墨可以在结晶过程中直接析出,也可以由渗碳体加出也可以由渗碳体加
第二阶段:固态阶段石墨化(二次石墨,共析石墨)
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8
组织特点:钢的基体+G(石墨)
第一阶段→石墨的形态:片状、球状、团絮状、蠕虫状片状球状蠕虫状
第二阶段→基体组织
铁素体、珠光体+铁素体、珠光体
F+G
石墨化程度
冷却速度
F +
G —第一、二阶段石墨化均充分进行;
第阶段墨化完全进行P+G
F+P+G —第一阶段石墨化完全进行,
F+P+G
特点:抗拉强度塑性和韧性都很低
四、铸铁的性能抗拉强度、塑性和韧性都很低。
∵石墨相当于钢基体中的裂纹或空洞,破
坏了基体的连续性且易导致应力集中坏了基体的连续性,且易导致应力集中。
1.石墨的影响数量大小形状和分布F+G 数量、大小、形状和分布
→铸铁性能形状影响↑↑,球状→强度↑↑
是提高铸铁性能的一条重要途径2、基体组织的影响普通灰铸铁基体组织影响不显著改善石墨形状是提高铸铁性能的条重要途径
P+G 普通灰铸铁:基体组织影响不显著
片状石墨+金属基体(铁素体、珠光体和铁素体+珠光体)
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14
由于灰铸铁上述优良性能,而且价格低廉,易于获得,
变速箱体
可锻铸铁的显微组织
——汽车后桥壳、低压阀、管接头等。
汽车后桥壳、低压阀、管接头等
KTZ650-02 (P+G
)——柴油机曲轴、连杆、活塞等。
团
后桥壳曲轴
低压阀
先浇注成
1、先浇注成白口铸铁
2、进行石墨化退火
——团絮状
缺点:
周期↑生产率↓成本↑
提高效率途径:
(1)低温时效
可锻铸铁的石墨化退火工艺(2)孕育处理
特点:G呈球状,对基体的割裂程度↓↓,
强度塑性韧性同时具有灰铸铁的优点∴强度、塑性、韧性↑↑,同时具有灰铸铁的优点:
球墨铸铁管道接口
常用基体组织:珠光体、珠光体+铁素体、铁素体
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连杆凸轮轴
三、生产过程
灰铸铁熔化→球化处理→孕育处理→浇注
1、成分的选择
C、Si含量高,Mn、P、S含量低,含有稀土和镁。
2、球化处理稀土镁
球化剂:能使石墨结晶成球状的物质:纯镁、稀土镁
硅铁
去应力退火
、牌号、组织及应用
一、牌号、组织及应用
牌号:RuT(蠕铁)+数字(最低抗拉强度) :RuT420
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图8-8蠕墨铸铁的显微组织
排气管进气管
分类:硅系、铝系、铝硅系及铬系等。
扇形扩散器托架。