第二章热处理原理(3)
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金属材料与热处理课后习题第一章金属材料基础知识1、什么是强度?材料强度设计的两个重要指标分别是什么?2、什么是塑性?塑性对材料的使用有何实际意义? 3、绘出简化后的Fe-Fe3C相图。
4、根据Fe-Fe3C相图,说明下列现象的原因。
(1)含碳量1%的铁碳合金比含碳量0.5%的铁碳合金的硬度高。
(2)一般要把钢材加热到1000~1250℃高温下进行锻轧加工。
(3)靠近共晶成分的铁碳合金的铸造性能好。
5、随着含碳量的增加,钢的组织性能如何变化?6、铁碳相图中的几个单相分别是什么?其本质及性能如何?第二章钢的热处理原理1、何谓奥氏体?简述奥氏体转变的形成过程及影响奥氏体晶粒长大的因素。
奥氏体晶粒的大小对钢热处理后的性能有何影响? 2、什么是过冷奥氏体与残余奥氏体。
3、为什么相同含碳量的合金钢比碳素钢热处理的加热温度要高、保温时间要长?4、画出共析钢过冷奥氏体等温转变动力学图。
并标出:(1)各区的组织和临界点(线)代表的意义;(2)临界冷却曲线;(3)分别获得M、P、B下,S,T+M组织的冷却曲线。
5、什么是第一类回火脆性和第二类回火脆性?如何消除?6、说明45钢试样(Φ10mm)经下列温度加热、保温并在水中冷却得到的室温组织:700℃,780℃,860℃,1100℃。
7、马氏体的本质是什么?它的硬度为什么很高?是什么因素决定了它的脆性? 8、简述随回火温度升高,淬火钢在回火过程中的组织转变过程与性能的变化趋势。
第三章钢的热处理工艺1、简述退火的种类、目的、用途。
2、什么是正火?正火有哪些应用?3、什么是淬火,淬火的主要目的是什么?4、什么是临界冷却速度?它与钢的淬透性有何关系?5、什么是表面淬火?表面淬火的方法有哪几种?表面淬火适应于什么钢?简述钢的表面淬火的目的及应用。
6、有一具有网状渗碳体的T12钢坯,应进行哪些热处理才能达到改善切削加工性能的目的?试说明热处理后的组织状态。
7、简述化学热处理的几个基本过程。
第二章钢的热处理及表面工程技术2.1 钢的热处理2.2 表面工程技术第二章钢的热处理及表面工程技术第一节钢的热处理热处理概述钢在加热和冷却时的组织转变(热处理原理)钢的退火和正火、淬火和回火(常用热处理工艺)钢的表面热处理和化学热处理其他热处理技术及热处理常见缺陷第一节钢的热处理过冷奥氏体连续冷却转变图C曲线在连续冷却中的应用连续冷却将奥氏体化的钢以一定的速度冷至室温,使奥氏体在温度连续下降的过程中发生组织转变,这种冷却方式称为连续冷却。
实际生产中多采用此种冷却方式,如水冷、油冷、空冷、炉冷等。
有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)过冷奥氏体连续冷却转变图又称CCT图位于C曲线右下方存在转变中止线(过)共析钢连续冷却过程中没有贝氏体转变马氏体临界冷却速度νk(全部发生马氏体转变的最小冷却速度)共析钢CCT图共析钢过冷奥氏体连续冷却转变产物 01 马氏体和珠光体型混合组织(ν ?) 马氏体+残余奥氏体(ν ?)珠光体型组织(ν ?)02 03 有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)切削运动C曲线在连续冷却中的应用水冷油冷空冷炉冷根据冷却曲线与C曲线相交的位置,ν1表示在缓慢冷却时,相当于退火随炉冷却,可获得珠光体组织ν2表示在较缓慢冷却时,相当于正火在空气中冷却,可获得索氏体组织ν3表示在较快速冷却时,相当于在油中淬火,可获得托氏体+马氏体+残余奥氏体的混合组织ν4表示在快速冷却时,相当于在水中淬火,它不与C曲线相交,因此可获得马氏体+少量残余奥氏体C曲线在连续冷却中的应用钢在连续冷却时的组织转变思考题?1.奥氏体连续冷却能否得到100%的马氏体?2.奥氏体、过冷奥氏体、残余奥氏体的区别?有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)本讲小结1.过冷奥氏体连续冷却转变曲线(C C T图)2.C曲线在连续冷却中的应用下讲预告1.常用热处理工艺2.退火工艺及应用3.正火工艺及应用。
第二章:传热基本原理研究热处理炉内传热的基本任务是解决如何把电或燃料产生的热屋有效的传递给工件和如何减少炉子的热损失问题。
本章用绕此问题,简单的介绍了:1)几种传热的基本方式:2)各种传热方式传热量的il•算方法;3)设计和使用热处理炉常遇到的传热问题的汁算方法和数据;4)热处理炉内热交换的过程、特点和热处理炉的节能途径。
§ 2. 1基本概念:一、三种基本的传热方式:热处理炉内的传热过程虽然比较复杂,但传热方式不外乎传导传热、对流传热、辐射传热三种,热处理炉内的传热是由这儿种传热方式组成的综合传热过程。
1、传导传热定义:温度不同的接触物体间或一物体中各部分之间的热能传递过程。
本质:通过物体中的微粒在热运动中的相互振动或碰撞实现动能的传递,如气体和液体通过分子的热运动和彼此碰撞实现热能的传递,金属则是通过电子的自由运动和原子的振动实现热能的传递。
2、对流传热建义:流体在流动时,通过流体质点发生位移和相互混合而发生的热疑传递。
在工程上,对流传热主要发生在流动的流体和固体表而之间,当两者温度不同时,相互间所发生的热量传递,一般称对流换热和对流给热。
在对流换热过程中,既有流体质点之间的导热作用,又有流体质点位移产生的对流作用,因此,对流换热同时受导热规律和流体流动规律的支配。
3、辐射传热辐射:高于热力学零度的任何物体不停向外发射粒子(光子)的现象。
辐射不需任何介质。
辐射传热:物体间通过辐射能进行的热能传递过程。
如系统中有两个或两个以上温度不同的物体,它们会同时向对方辐射能量并同时吸收投射于苴上的辐射能,某物体的辐射换热量为该物体吸收的辎射能量与该物体向外放射的辐射能量之差。
可见,辐射传热过程存在辐射能转化为热能和热能转化辐射能的能量转化过程。
二、温度场与温度梯度1、温度场温度场是描述物体中温度分布情况的,它是空间坐标和时间坐标的函数。
如果物体的温度沿空间三个坐标方向都有变化,则该温度场称为三向温度场:如物体的温度仅沿空间坐标的一个方向有变化,则称该温度场为单向温度场。