工程材料答案(1)
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P16-1 何谓材料的密度、表观密度、堆积密度?如何测定?材料含水后对三者有什么影响?答:密度指材料在绝对密实状态下单位体积的干燥质量。
表观密度指材料在自然状态下单位体积的质量。
堆积密度指散粒材料或粉体材料在自然堆积状态下单位体积的质量。
测定材料的密度、表观密度和堆积密度,关键在于分别测定其绝对密实体积、表观体积(即自然状态下的体积)和堆积体积。
密实材料,绝对密实体积等于表观体积,外形规则材料可以直接量度外形尺寸,通过几何计算得到体积;外形不规则的材料可以用排液法得到体积。
求非密实材料的绝对密实体积,要把材料磨成粉,干燥至恒重后用李氏密度瓶测定;求形状规则的非密实材料表观体积,方法同规则密实材料,形状不规则非密实材料,可在材料表面封蜡后,用排液法测得表观体积。
散粒材料的堆积密度,通常以所填充的容器的容积作为材料的自然堆积体积来求得。
材料的密度与含水无关,表观密度和堆积密度随含水量增大而增大。
P16-2 材料的孔隙率和孔隙特征对材料的哪些性能有影响?有何影响。
答:材料的孔隙率和孔隙特征对材料的强度、表观密度、吸水性、吸湿性、抗渗性、抗冻性、隔热保温性、隔声/吸声性等性能有影响。
一般来说组成相同的材料孔隙率越大则干表观密度、强度越小;抗渗性、抗冻性、导热性越差;吸水性、吸湿性、隔热性、吸声性越好。
在组成和孔隙率都相同的情况下,细小开口孔隙比较多的材料比粗大开口孔隙多的材料,吸水性、吸湿性好,抗渗性、抗冻性差,具有较多细小封闭孔隙的材料比具有粗大连通孔隙多的材料强度大,抗冻性好,导热性差。
P16-3有一块烧结普通砖,在吸水饱和状态下质量为2900g,其绝干质量为2550g。
砖的尺寸为240mm×115mm×53mm,经干燥并磨成细粉后取50g,用排水法测得绝对密实体积为18.62cm3。
试计算该砖的吸水率、密度、孔隙率。
解:该砖的质量吸水率=(饱和状态下质量—绝干质量)/绝干质量×100%=(2900-2550)/2550×100%=13.7%该砖的体积吸水率=(饱和状态下质量—绝干质量)/表观体积/水的密度×100%=(2900-2550)/(24×11.5×5.3)/1×100%=23.9%砖的密度=50/18.62=2.69g/cm3砖的表观密度=2550/(24×11.5×5.3)=1.74g/cm3砖的孔隙率=(1—表观密度/密度)×100%=(1-1.74/2.69)×100%=35.3%P53-2硅酸盐水泥熟料有哪些主要的矿物组成?他们在水泥水化中各表现出什么特性?答:硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成有硅酸三钙(C3S)、硅酸二钙(C2S)、铝酸为什么生产硅酸盐水泥时掺适量的石膏对水泥不起破坏作用,而硬化的水泥石在有硫酸盐的环境介质中生成石膏时就有破坏作用?答:因为生产中掺入适量的石膏,它的水化反应主要集中于水泥水化的初期,而水泥浆体在终凝之前具有塑性,这个时候的体积膨胀不会受到限制;硬化的初期,水泥石强度较低,内中毛细孔隙比较多,仍能容纳微量的膨胀,因此早期掺入的适量的石膏对水泥不起破坏作用。
第一章 原子排列与晶体结构1.[110], (111), ABCABC…, 0.74 , 12 , 4 , a r 42=; [111], (110) , 0.68 , 8 , 2 , a r 43= ;]0211[, (0001) , ABAB , 0.74 , 12 , 6 , 2a r =。
2. 0.01659nm 3 , 4 , 8 。
3. FCC , BCC ,减少 ,降低 ,膨胀 ,收缩 。
4. 解答:见图1-15.解答:设所决定的晶面为(hkl ),晶面指数与面上的直线[uvw]之间有hu+kv+lw=0,故有: h+k-l=0,2h-l=0。
可以求得(hkl )=(112)。
6 解答:Pb 为fcc 结构,原子半径R 与点阵常数a 的关系为ar 42=,故可求得a =0.4949×10-6mm 。
则(100)平面的面积S =a 2=0.244926011×0-12mm 2,每个(100)面上的原子个数为2。
所以1 mm 2上的原子个数s n 1==4.08×1012。
第二章合金相结构一、 填空1) 提高,降低,变差,变大。
2) (1)晶体结构;(2)元素之间电负性差;(3)电子浓度 ;(4)元素之间尺寸差别 3) 存在溶质原子偏聚 和短程有序 。
4) 置换固溶体 和间隙固溶体 。
5) 提高 ,降低 ,降低 。
6) 溶质原子溶入点阵原子溶入溶剂点阵间隙中形成的固溶体,非金属原子与金属原子半径的比值大于0.59时形成的复杂结构的化合物。
二、 问答1、 解答: α-Fe 为bcc 结构,致密度虽然较小,但是它的间隙数目多且分散,间隙半径很小,四面体间隙半径为0.291Ra ,即R =0.0361nm ,八面体间隙半径为0.154Ra ,即R =0.0191nm 。
氢,氮,碳,硼由于与α-Fe 的尺寸差别较大,在α-Fe 中形成间隙固溶体,固溶度很小。
1.1 4.简答及综合分析题(1)金属结晶的基本规律是什么?条件是什么?简述晶粒的细化方法。
(2) 什么是同素异构转变?(1)金属结晶的基本规律:形核、长大;条件是具有一定的过冷度;液态金属晶粒的细化方法:增大过冷度、变质处理、附加振动;固态金属晶粒的细化方法:采用热处理、压力加工方法。
(2)金属同素异构性(转变):液态金属结晶后获得具有一定晶格结构的晶体,高温状态下的晶体,在冷却过程中晶格发生改变的现象。
1.2 4.简答及综合分析题(4)简述屈服强度的工程意义。
(5)简述弹性变形与塑性变形的主要区别。
(4)答:屈服强度是工程上最重要的力学性能指标之—。
其工程意义在于:①屈服强度是防止材料因过最塑性变形而导致机件失效的设计和选材依据;②根据屈服强度与抗拉强度之比(屈强比)的大小,衡量材料进一步产生塑性变形的倾向,作为金属材料冷塑性变形加工和确定机件缓解应力集中防止脆性断裂的参考依据。
(5) 答:随外力消除而消失的变形称为弹性变形。
当外力去除时,不能恢复的变形称为塑性变形。
1.3 4.简答题(6)在铁碳相图中存在三种重要的固相,请说明它们的本质和晶体结构(如,δ相是碳在δ-Fe中的固溶体,具有体心立方结构)。
α相是;γ相是;Fe3C相是。
(7)简述Fe—Fe3C相图中共晶反应及共析反应,写出反应式,标出反应温度。
(9)在图3—2 所示的铁碳合金相图中,试解答下列问题:图3—2 铁碳合金相图(1)标上各点的符号;(2)填上各区域的组成相(写在方括号内);(3)填上各区域的组织组成物(写在圆括号内);(4)指出下列各点的含碳量:E( )、C( )、P( )、S( )、K( );(5)在表3-1中填出水平线的温度、反应式、反应产物的名称。
表3-1(6)答:碳在α-Fe中的固溶体,具有体心立方结构;碳在γ—Fe中的固溶体,具有面心立方结构;Fe和C形成的金属化合物,具有复杂结构。
(7)答:共析反应:冷却到727℃时具有S点成分的奥氏体中同时析出具有P点成分的铁素体和渗碳体的两相混合物。
第一章材料的种类与性能1.强度:强度是指在外力作用下,材料抵抗变形和断裂的能力。
2.屈服强度:材料在外力作用下开始发生塑性变形的最低应力值。
3.弹性极限:产生的变形是可以恢复的变形的点对应的弹性变形阶段最大应力称为弹性极限。
4.弹性模量:材料在弹性变形范围内的应力与应变的比值称为弹性模量。
5.抗拉强度:抗拉强度是试样拉断前所能承受的最大应力值。
6.塑性:断裂前材料产生的塑性变形的能力称为塑性。
7.硬度:硬度是材料抵抗硬物压入其表面的能力。
8.冲击韧度:冲击韧度是材料抵抗冲击载荷的能力。
9.断裂韧度:断裂韧度是材料抵抗裂纹扩展的能力。
10.疲劳强度:疲劳强度是用来表征材料抵抗疲劳的能力。
11.黏着磨损:黏着磨损又称咬合磨损,其实质是接触面在接触压力作用下局部发生黏着,在相对运动时黏着处又分离,使接触面上有小颗粒被拉拽出来,反复进行造成黏着磨损。
12.磨粒磨损:磨粒磨损是当摩擦副一方的硬度比另一方大的多时,或者在接触面之间存在着硬质粒子是所产生的磨损。
13.腐蚀磨损:腐蚀磨损是由于外界环境引起金属表面的腐蚀物剥落,与金属表面之间的机械磨损相结合而出现的磨损。
14.功能材料:是具有某种特殊的物理性能,化学性能,生物性能以及某些功能之间可以相互转化的材料。
15.使用性能:是指在正常使用条件下能保证安全可靠工作所必备的性能,包括材料的力学性能,物理性能,化学性能等。
16.工艺性能:是指材料的可加工性,包括可锻性,铸造性能,焊接性,热处理性能及切削加工性。
17.交变载荷:大小,方向随时间呈周期性变化的载荷作用。
18.疲劳:是机械零件在循环或交变载荷作用下,经过较长时间的工作而发生断裂的现象。
20.蠕变:固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。
21.脆断:在拉应力状态下没有出现塑性变形而突然发生脆性断裂的现象。
22.应力松弛:是指承受弹性应变的零件在工作过程中总变形量保持不变,但随时间的延长,工作应力自行逐渐衰减的现象。
土木工程材料模拟试题(1)一名词解释(每小题2分,共10分)1、材料的软化系数2、木材的纤维饱和点3、钢材的冷加工强化4、水泥体积安定性不良5、热固性塑料二、判断改错(下列命题你认为正确的在括号内打“√”;错误的打“×”并改正.每小题1分,共10分)1、安定性不良的水泥应作为废品处理,不能用于任何工程. ()2、级配优良的骨料;其空隙率小,表面积大。
( )3、钢筋经冷拉强化处理后,其强度和塑性显著提高. ()4、当碳素钢的含碳量在0.8%以内时,钢的抗拉强度随含碳量增加而提高。
()5、有耐磨性要求的混凝土不能使用火山灰水泥。
( )6、厚大体积的混凝土应优先选用硅酸盐水泥。
( )7、木材的干缩变形,纵向最大,弦向最小,径向居中. ()8、吸声材料的特征是孔隙率大且孔隙细小而互相连通。
( )9、大理石最适宜用做室外饰面材料. ()10、当木材的含水率大于纤维饱和点时,若含水率改变,不影响其物理力学性能。
( )三、计算题(每小题8分,共24分)1、某材料的体积为100mm×100mm×100mm的立方体,其在室内长期放置后测得的质量为2400g,吸水饱和后的质量为2500g,烘干后的质量为2300g。
试求该材料的体积密度、含水率、体积吸水率、质量吸水率和开口孔隙率。
2、已知某工程所用混凝土的计算配合比为水泥:砂:石=1:2。
20:4.50,W/C=0。
60,不掺含气型外加剂;所用水泥的密度为:ρc=3.0g/cm3;砂、石的表观密度分别为:ρos=2。
60g/cm3,ρog=2.65g/cm3;砂含水率为2%,石子含水率为1%.求:(1)每m3混凝土的各项材料用量;(2)该混凝土的施工配合比.3、用两根直径为16mm的热轧钢筋做拉伸试验,达到屈服点的荷载分别为68。
9kN、70.9KN,拉断时的荷载分别为105。
6kN、106.4KN。
试件标距长度为80mm,拉断后的长度分别为96mm、94mm。
一、填空题(每空1分,共 20分)1.常有的金属晶格种类有: 体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格。
2 .空位属于 ____点 __ 缺点,晶界和亚晶界分别_____ 线 _____ 缺点,位错属于________面 _______缺点。
3.金属的实质结晶温度老是低于理论结晶温度,这类现象称为____过冷 ______。
4.原子在溶剂晶格中的散布不一样,可将固溶体分为 ______空隙 ______固溶体和_____置换 ____ 固溶体。
5.室温下 Fe-Fe3C 合金中的 4 种基本组织是:铁素体、珠光体、渗碳体、莱氏体6.常有的金属的塑性变形方式有 _____滑移 ___和 ____孪生 ____两种种类。
7.钢的热办理工艺是:加热、保温、冷却_ 三个步骤构成的。
8.铁碳合金为两重相图,即铁-渗碳体相图和铁-渗碳体相图。
二、单项选择题(每题 2分,共 20分)( B)1.两种元素构成固溶体,则固溶体的晶体构造。
A.与溶质的同样B.与溶剂的同样C.与溶剂、溶质的都不同样D.是两种元素各自构造的混淆体( D)2.锻造条件下,冷却速度越大,则。
A.过冷度越小,晶粒越细B.过冷度越小,晶粒越粗C.过冷度越大,晶粒越粗D.过冷度越大,晶粒越细( A)3.金属多晶体的晶粒越细,则其。
A.强度越高,塑性越好B.强度越高,塑性越差C.强度越低,塑性越好D.强度越低,塑性越差( B)4.钢的淬透性主要取决于。
A.冷却介质B.碳含量C.钢的临界冷却速度 D.其余合金元素( D)5.汽车、拖沓机的齿轮要求表面拥有高耐磨性,心部拥有优秀的强韧性,应采纳。
A. 45 钢表面淬火 +低温回火B.45Cr 调质C. 20 钢渗碳、淬火 +低温回火D.20CrMnTi 渗碳、淬火 +低温回火( A)6. 完整退火主要合用于。
A.亚共析钢 B .共析钢 C .过共析钢D .白口铸铁( A)7. 铸铁假如第一、第二阶段石墨化都完整进行,其组织为。
1-5在下面几种情况下,该用什么方法来测试硬度?写出硬度符号。
(1)检查锉刀、钻头成品硬度;(2)检查材料库中钢材硬度;(3)检查薄壁工件的硬度或工件表面很薄的硬化层;(4)黄铜轴套;(5)硬质合金刀片;(1)检查锉刀、钻头成品硬度采用洛氏硬度试验来测定,硬度值符号HRC。
(2)检查材料库中钢材硬度采用布氏硬度试验来测定,硬度值符号HBW。
(3)检查薄壁工件的硬度或工件表面很薄的硬化层硬度采用洛氏硬度试验来测定,硬度值符号HRC。
(4)黄铜轴套硬度采用布氏硬度试验来测定,硬度值符号HBW。
(5)硬质合金刀片采用洛氏硬度试验来测定,硬度值符号HRC。
2-4单晶体和多晶体有何差别?为什么单晶体具有各向异性,多晶体具有各项同性?单晶体是由原子排列位向或方式完全一致的晶格组成的;多晶体是由很多个小的单晶体所组成的,每个晶粒的原子位向是不同的。
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。
2-5简述实际金属晶体和理想晶体在结构与性能上的主要差异。
理想晶体中原子完全为规则排列,实际金属晶体由于许多因素的影响,使这些原子排列受到干扰和破坏,内部总是存在大量缺陷。
如果金属中无晶体缺陷时,通过理论计算具有极高的强度,随着晶体中缺陷的增加,金属的强度迅速下降,当缺陷增加到一定值后,金属的强度又随晶体缺陷的增加而增加。
因此,无论点缺陷,线缺陷和面缺陷都会造成晶格崎变,从而使晶体强度增加。
同时晶体缺陷的存在还会增加金属的电阻,降低金属的抗腐蚀性能。
2-6简述间隙固溶体和间隙化合物的异同点。
间隙固溶体和间隙化合物都是溶质原子嵌入晶格间隙形成的。
间隙固溶体的晶体结构与溶剂的结构相同,而间隙化合物的晶体结构不同于组成它的任一组元,它是以分子式来表示其组成。
3-3常用的管路焊锡为成分w(Pb=50%)、w(Sn=50%) 的Pb-Sn合金。
工程材料习题与辅导(第4版)—-———-——清华大学出版社1。
2 习题2.填空题同非金属相比,金属的主要特性是(良好的导电性和导热性)晶体与非晶体结构上最根本的区别是(晶体中原子(离子或分子)规则排列).非晶体中原子(离子或分子)无规则排列) γ_Fe的一个晶胞内的原子数为(4)线型非晶态高聚物在不同温度下的三种物理状态是(玻璃态)·(高弹态)和(粘流态)3。
选择正确答案晶体中的位错属于(c)a.体缺陷b。
面缺陷 c.线缺陷 d.点缺陷4)固溶体的晶体结构:(a)a.与溶剂相同b。
与溶质相同c。
与溶剂,溶质都不相同d。
与溶剂,溶质都相同5)间隙相的性能特点是:(c)a。
熔点高,硬度低b。
硬度高,熔点低c。
硬度高,熔点高 d.硬度低,熔点低4。
综合分析题(1)在立方晶胞中画出(110),(120)晶面和[211],[120]晶向.解:(2)α-Fe,Al,Cu,Ni, V, Mg, Zn各属何种晶体结构?体心立方晶格:α—Fe,V。
面心立方晶格:Al, Cu,Ni.密排六方晶格:Mg, Zn。
已知α—Fe的晶格常数m,试求出α—Fe的原子半径和致密常数。
解:r原子=a=1。
24(m) =在常温下,已知铜原子的直径d=2。
55m,求铜的晶格常数。
解:r原子= a1/2 d原子= a = a(m)2。
2 习题(1) 结晶过程是依靠两个密切联系的基本过程来实现的,这两个过程是( 形核 )和( 晶核长大 ).(2) 当对金属液体进行变质处理时,变质剂的作用是( 增加晶核数量,或阻碍晶粒长大 )。
(3) 液态金属结晶时,结晶过程的推动力是( 能量差 ),阻力是( 表面能 ).(4) 过冷度是指(理论结晶温度 — 开始结晶温度),其表示符号为( T ∆ )。
(5) 典型铸锭结构的三个晶区分别为( 表面细晶区 )、( 柱状晶区 )和( 中心等轴晶 )。
(6) 固溶体的强度和硬度比溶剂的强度和硬度( 高 ).(7) 固溶体出现枝晶偏析后,可用(扩散退火)加以消除。
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常用的铸铁是有灰口铸铁可锻铸铁球墨铸铁和蠕墨铸铁。
随着金属冷变形程度的增加,材料的强度和硬度升高,塑性和韧性下降。
珠光体是由渗碳体和铁素体组成的机械混合物。
热处理工艺过程由加热保温和冷却三个阶段组成。
共析钢中奥氏体形成的四个阶段是:(奥氏体晶核的形成),(奥氏体晶核的长大) 残余FeC溶解,奥氏体均匀化。
常见钢的退火种类有:完全退火、(等温退火)和(球化退火)
马氏体的显微组织形态主要有(板条)状、(片(针))状两种。
其中(板条)状M的韧性较好。
材料在一定的淬火剂中能被淬透的(深度)越大,表示淬透性越好。
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)个阶段。
常用测定硬度的方法有(布氏硬度)、(洛氏硬度)和(维氏硬度)。
在铁碳合金相图中,钢的部分随含碳量的增加,内部组织发生变化,则其塑性和韧性指标随之(提高)。
常用刀具材料包括(高速钢)、(硬质合金) 、金刚石、立方氮化硼和陶瓷刀具。
根据结晶时的形核和长大规律,工业采用的细化晶粒方法包括(增大过冷度)、(变质处理)、搅动和振动。
金属结晶的基本过程晶核的形成、晶核的长大。
素形成热脆,磷元素形成冷脆。
金属和有色金属两类。
最简单、最基本的位错有刃型位错和螺型位错。
铁素体:二次渗碳体:珠光体:退火:奥氏体:调质:固溶体:硬度:固溶强
化:
.冲击韧性:疲劳强度:淬火:
什么是力学性能?载荷有几种、分别对应哪些力学性能?
答;材料在一定外力作用下,抵抗变形和断裂的能力称为材料的力学性能。
载荷。
载荷分为静载荷力学性能动载荷力学性能
静载荷力学性能可分为屈服强度、抗拉强度、刚度、塑性、硬度
动载荷力学性能可分为冲击韧性、疲劳强度、断裂韧性
为什么要控制金属凝固后的晶粒度?控制晶粒度的方法有哪些?
答:通过控制金属凝固后的晶粒度可以改变金属的性能
工业采用的细化晶粒方法包括(增大过冷度)、(变质处理)、搅动和振动。
何谓金属的同素异构转变?并以纯铁举例和说明其在热处理中的作用。
答:金属在固态下,随温度的改变由一种晶格转变为另一种晶格的现象称为同素异构转变.
液态纯铁冷却到1538℃时,结晶成具有体心立方晶格的δ-Fe; 继续冷到1394℃时发生同素异晶的转变,体心立方体晶格δ-Fe转变为面心立方体γ-Fe;再继续冷气到912℃时, γ-Fe又转变为体心立方晶体的α-Fe。
纯铁变为固态后发生了两次同素异晶转变。
指出下列牌号是哪类钢?
T9A、Q195、30、W18Cr4V
答:碳素钢:195
碳素工具钢:T9A
优质碳素钢: 30
高速工具钢:W18Cr4V
什么叫退火?其主要目的是什么?
答:加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却(一般随炉冷却)的热处理工序称为退火。
退火的主要目的:
1、降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工及冷变形加工。
2、细化晶粒,均匀钢的组织及成分,改善钢的性能或为以后的的热处理做准备。
3、消除钢中的残余内应力,以防止变形和开裂。
根据石墨形态可把铸铁分为哪几类?石墨形态怎样?
答:铸铁中石墨形态的不同,铸铁可分为这么几种:灰口铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、蠕墨铸铁。
灰铁中碳份主要以片状石墨存在,断口呈灰色。
球铁经球化剂处理,石墨大部分呈球状。
可锻铁是通过石墨化或氧化脱碳处理改变其金相组织或成分,获得较高的韧性。
蠕铁是高碳低硫的铁水经过蠕化处理,使石墨大部分为蠕虫(厚片)状的铸铁。
画出铁碳合金相图和组织组成图,并标明各点对应的参数。
利用铁碳相图回答下列问题
(1)
写出Fe-FeC相图上组织组成物,标明A,E,C,S,P,K各点的含碳量。
○1区F+P
○2区P
○3区P+Fe3C
○4区P+Fe3CⅡ+L d′
○5区Ld′
○6区Fe3CⅠ+L d′
A点: 0
E点:_ 2.14%
C点:_ 4.3%
S点:0..8%
P点:0.02%
K点: 6.69%
计算室温下含碳0.6%的钢中各组织占多少?(室温F含碳量0.008%)
由杠杆定律得:室温下含碳0.6%的珠光体中为
(0.6-0.02)/(0.8-0.02)*100%=74.4%
室温下含碳0.6%的铁素体为100%-74.4%=25.6%
下图为过冷奥氏体等温转变曲线在连续冷却中的应用,回答以下几个问题。
1.临界冷却曲线为Vk
2.炉冷曲线为V1
3.空冷曲线为V2
4.油冷曲线为V3
5.水冷曲线为V4
6.曲线1表示转变开始线
7.曲线2表示珠光体转变终了线
8. Ms表示珠光体形成终止线
综述过冷奥氏体冷却转变的特点、产物。
分析在平衡凝固条件下,0.4%碳钢的结晶过程;画出室温组织示意图;计算铁素体、珠光体的含量。
含碳量为0.4的铁碳合金结晶过程:1、当含碳量为0.4%的铁碳合金由液态冷却到1点时,将会发生匀晶转变,直接由液体结晶出高温铁素体,随着温度下降,高温铁素体不断增多,液相成分沿着液相线变化,固相成分沿着固相线变化,2、当冷却到2点时发生包晶转变,生成奥氏体,由于成分在包晶点右边,发生包晶转变后将会剩余液体,则剩余的液体继续发生匀晶转变,直接由液体中结晶出奥氏体.3、当冷却到3点时,合金全部结晶为固相奥氏体.4、由3点到4点,保持奥氏体状态不变,当冷却到4点时开始发生奥氏体转变为铁素体的同素异构转变,生成铁素体,5点,奥氏体不断转变为铁素体,这时,由于转变为含碳量很低的铁素体,剩余的奥氏体含碳量升高,奥氏体成分沿着GS线变化.5、当冷却到5点时,剩余的奥氏体成分达到S点即共析点,发生共析转变生成珠光体.5点以下基本上不发生变化,组织为:先共析铁素体+珠光体.
珠光体
室温组织示意图
实际晶体中的点缺陷,线缺陷和面缺陷对金属性能有何影响?
画出低碳钢材料试样拉伸的应力-应变曲线,简要解释其五个阶段的特点。
见书
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