第六章 固体材料的变形与断裂分解
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材料科学基础习题与参考答案(doc14页)完美版第⼀章材料的结构⼀、解释以下基本概念空间点阵、晶格、晶胞、配位数、致密度、共价键、离⼦键、⾦属键、组元、合⾦、相、固溶体、中间相、间隙固溶体、置换固溶体、固溶强化、第⼆相强化。
⼆、填空题1、材料的键合⽅式有四类,分别是(),(),(),()。
2、⾦属原⼦的特点是最外层电⼦数(),且与原⼦核引⼒(),因此这些电⼦极容易脱离原⼦核的束缚⽽变成()。
3、我们把原⼦在物质内部呈()排列的固体物质称为晶体,晶体物质具有以下三个特点,分别是(),(),()。
4、三种常见的⾦属晶格分别为(),()和()。
5、体⼼⽴⽅晶格中,晶胞原⼦数为(),原⼦半径与晶格常数的关系为(),配位数是(),致密度是(),密排晶向为(),密排晶⾯为(),晶胞中⼋⾯体间隙个数为(),四⾯体间隙个数为(),具有体⼼⽴⽅晶格的常见⾦属有()。
6、⾯⼼⽴⽅晶格中,晶胞原⼦数为(),原⼦半径与晶格常数的关系为(),配位数是(),致密度是(),密排晶向为(),密排晶⾯为(),晶胞中⼋⾯体间隙个数为(),四⾯体间隙个数为(),具有⾯⼼⽴⽅晶格的常见⾦属有()。
7、密排六⽅晶格中,晶胞原⼦数为(),原⼦半径与晶格常数的关系为(),配位数是(),致密度是(),密排晶向为(),密排晶⾯为(),具有密排六⽅晶格的常见⾦属有()。
8、合⾦的相结构分为两⼤类,分别是()和()。
9、固溶体按照溶质原⼦在晶格中所占的位置分为()和(),按照固溶度分为()和(),按照溶质原⼦与溶剂原⼦相对分布分为()和()。
10、影响固溶体结构形式和溶解度的因素主要有()、()、()、()。
11、⾦属化合物(中间相)分为以下四类,分别是(),(),(),()。
12、⾦属化合物(中间相)的性能特点是:熔点()、硬度()、脆性(),因此在合⾦中不作为()相,⽽是少量存在起到第⼆相()作⽤。
13、CuZn、Cu5Zn8、Cu3Sn的电⼦浓度分别为(),(),()。
第一章材料的结构1.1名词解释空间点阵:组成晶体的粒子(原子、离子或分子)在三维空间中形成有规律的某种对称排列,如果用点来代表表示组成晶体的粒子,这些点的空间排列就称为空间点阵.晶体结构:即晶体的微观结构,指晶体中实际质点(原子、离子或分子)的具体排列情况. 晶胞:空间格子将晶体结构截成一个个大小、形状相等,包含等同内容的基本单位.配位数:指晶体结构中,与任一原子最近邻且等距离的原子数.致密度:晶胞中原子所占的体积分数.金属键:金属原子间生成的一种特殊的离域共价键.缺位固溶体:这类固溶体一般是由被溶元素溶于金属化合物中生成,溶入元素占据着晶格的正常位置,但另一组分元素应占的某些位置是空着的.电子化合物:其结构形式决定于每个原子平均摊到的价电子数的化合物.间隙相:过渡族金属可与原子半径甚小的非金属元素形成化合物,当金属(M)与非金属(X)的原子半径r X/r M<0.59时,化合物具有简单的晶体结构称为间隙相.间隙化合物:当金属(M)与非金属(X)的原子半径r X/r M>0.59时,其结构复杂,通常称为间隙相.超结构:对于某些合金,当其成分接近一定原子比时,较高温度时为短程有序,缓冷到某一温度以下,会转变为完全有序状态,成为有序固溶体,又称超结构.拓扑密堆相:由大小不同的原子适当配合,得到全部或主要是四面体间隙的复杂结构.固溶体:凡溶质原子完全溶于固态溶剂中,并能保持溶剂元素的晶格类型所形成的合金相称为固溶体.间隙固溶体:原子半径较小的非金属原子(H,B,N和C等)统计地深入过渡金属结构的间隙中形成间隙固溶体.置换固溶体:溶质原子置换了溶剂点阵中的一些溶剂原子.第二章晶体缺陷2.1 名词解释肖脱基空位:当某些原子获得足够高的能量时,就可克服周围原子的束缚,离开原来的平衡位置,离位原子跑到晶体表面或晶界就可形成肖脱基空位.弗仑克尔空位:离位原子跳到晶体间隙中,就形成了弗仑克尔空位.刃型位错:滑移方向与位错线垂直的位错.螺型位错:滑移方向与位错线平行的位错.混合位错:当位错线与滑移方向既不平行又不垂直,而是成任意角度α时,这种位错称为混合型位错.柏氏矢量:可以揭示位错本质并能描述位错行为的矢量.位错密度:单位体积晶体中所含的位错线的总长度.位错的滑移:滑移是指位错线沿滑移面的移动,任何类型的位错均可进行滑移.位错的攀移:攀移是指位错垂直于滑移面的移动,只有刃型位错才能进行攀移.F-R位错源:若某滑移面有一段刃型位错AB,两端被位错网节点钉住不能运动,在沿其垂直线方向外加剪切应力使位错沿滑移面运动,由于两端固定所以只能使位错线弯曲,在应力作用下循环,实现位错增值.派-F纳力:位错移动时,需要一个力克服晶格阻力,越过势垒,此力称为派-纳力.单位位错:实际晶体中存在的位错的柏氏矢量仅限于少数最短的平移矢量,具有这种柏氏矢量的位错称为单位位错.不全位错:柏氏矢量不等于最短平移矢量整数倍的位错叫不全位错.堆垛层错:不全位错沿滑移面扫过之后,滑移面上下层原子不再占有平常的位置,产生了错排,形成了层错,如果正常堆垛顺序被扰乱,便出现对多层错.汤普森四面体:Thompson提出用来表示晶体中所有重要位错的柏氏矢量和位错反应的参考四面体.位错反应:位错之间的互相转化称为位错反应.扩展位错:一个单位位错分解为两个不全位错,中间夹住一片层错的组态叫做扩展位错.表面能:晶体表面单位面积能量的增加称为比表面能,数值上与表面张力σ相等以γ表示. 界面能:晶界处原子排列紊乱,是能量增高,即产生晶界能.对称倾侧晶界:由一系列柏氏矢量互相平行的同号刃位错垂直排列而成,境界两边对称. 重合位置点阵:当相邻晶粒处在某些特殊位向时,不受晶界存在的影响,两晶粒有1/n的原子处在重合位置,构成一个新的点阵称为“1/n重合位置点阵”.共格晶面:孪晶界上的原子同时位于两个晶体点阵的结点上,为孪晶的两部分晶体所共有,这种形式的界面称为共格界面.失配度:若两相邻晶粒晶面间距相差较大,界面上原子不可能完全一一对应,原子不一一对应的程度称为失配度,用δ表示.非共格界面:当失配度δ>0.25,完全失去匹配能力,称为非共格界面.内吸附:由于界面能的存在,当晶体中存在能降低界面能的异类原子时,这些原子将向晶界偏聚,这种现象叫内吸附.第三章纯金属的凝固3.1 名词解释结晶与凝固:物质由液态到固态的转变过程称作凝固。
第六章 断裂力学简介及材料典型强韧化机制§6.1 断裂的基本概念§6.1.1 断裂力学的产生和发展断裂是构件破坏的重要形式之一,影响材料断裂的因素很多,如构件的形状及尺寸,载荷的特征与分布,构件材料本身的状态及应用的环境如温度、腐蚀介质等,当然更重要的还有材料本身的强度水平。
为了防止构件的断裂或变形失效,传统的安全设计思想主要立足于外加载荷与使用材料的强度级别的选用,根据常规的强度理论,只要构件服役应力与材料的强度满足⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=21m ax K K sbσσσ (6- 1) 则认为使用是安全的。
其中σmax 为构建所承受的最大应力;σb ,σs 分别为材料的强度极限和屈服强度,K 1与K 2分别为按强度极限与按屈服强度取用的安全系数。
安全系数是一个大于1的数,其含义为扣除了材料中对强度有影响的诸因素对强度可能造成的损害作用,应当说这种考虑问题的出发点是合理的,也应当是行之有效的,因而多年来这种设计思想在工程设计中发挥了重要作用,而且还会继续发挥其重要作用。
关于断裂力学的最早理论可以追溯到1920年,为了研究玻璃、陶瓷等脆性材料的实际强度比理论强度低的原因,Griffith 提出了在固体材料中或在材料的运行过程中存在或产生裂纹的设想,计算了当裂纹存在时,板状构件中应变能的变化进而得出了一个十分重要的结果。
σc a =常数 (6- 2)其中,σc 是断裂扩展的临界应力;a 为断裂半长度。
该理论非常成功地解释了玻璃等脆性材料的开裂现象,但应用于金属材料并不成功,又由于当时金属材料的低应力破坏事故并不突出,所以在很长一段时间内未引起人们的重视。
1949年E.Orowan 在分析了金属构件的断裂现象后对Griffith 公式提出了修正,他认为产生断裂所释放的应变能不仅能转化为表面能,也应转化为裂纹前沿的塑性应变功,而且由于塑性应变功比表面能大得多,以至于可以不考虑表面能的影响,其提出的公式为:σc a =212⎪⎭⎫ ⎝⎛λEU =常数 (6- 3) Orowan 公式虽然有所进步,但仍未超出经典的Griffith 公式的范围,而且同表面能一样,形变功U 也是难以测量的,因而该式仍难以实现工程上的的应用。
固体材料的变形与断裂分解课件 (一)固体材料的变形与断裂分解课件是材料学中非常重要的一门课程。
它主要讲述了固体材料在外界作用下的变形行为,以及在超过其承受极限时的断裂分解过程。
以下是本课件的主要内容。
一、固体材料的变形1. 弹性变形弹性变形是指材料在受到外部力作用时,能够迅速恢复原状的现象。
在本课件中,我们会讲述弹性模量的概念及计算方法,并结合实例进行分析。
2. 塑性变形塑性变形是指材料在受到外部力作用时,产生塑性不可逆变形的现象。
本课件中,我们将深入探讨材料的屈服点、本构关系、应变硬化等概念及计算方法,以及应用于实际情况的案例分析。
3. 蠕变变形蠕变变形是指材料在长时间受持续应力作用下,产生缓慢但逐渐加重的塑性变形现象。
本课件将探讨蠕变现象的影响因素及计算方法,并分析蠕变材料的工程应用。
二、固体材料的断裂分解1. 断裂韧性断裂韧性是指材料在断裂过程中,所能承受的最大应力值,也是衡量材料抗断裂能力和脆性程度的重要指标。
本课件将介绍断裂韧性的概念和计算方法,并结合实例进行分析。
2. 断裂形式材料在断裂时,可能会出现拉伸、剪切、压缩等不同的断裂形式。
本课件将详细讲解不同断裂形式的特点和影响因素,并以实际案例进行分析比较。
3. 断裂方式材料的断裂方式有很多种,主要有韧性断裂和脆性断裂。
本课件将深入探讨这两种不同断裂方式的特征、影响因素及其应用。
总之,固体材料的变形与断裂分解课件是材料学中不可或缺的一门课程。
通过对本课件的学习,学生们将对于材料变形规律、断裂现象及应对措施等方面有更深刻的理解和认识。
同时,也为他们今后的材料科学研究和工程应用提供了有力的支持和帮助。