热处理部分析题及答案
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热处理题及答案 The following text is amended on 12 November 2020.1、判断下列说法是否正确:(1)钢在奥氏体化后,冷却时形成的组织主要取决于钢的加热温度。
错误,钢在奥氏体化后,冷却时形成的组织主要取决于钢的冷却速度。
(2)低碳钢与高碳钢工件为了便于切削加工,可预先进行球化退火。
错误,低碳钢工件为了便于切削加工,预先进行热处理应进行正火(提高硬度)或完全退火。
而高碳钢工件则应进行球化退火(若网状渗碳体严重则在球化退火前增加一次正火),其目的都是为了将硬度调整到HB200左右并细化晶粒、均匀组织、消除网状渗碳体。
(3)钢的实际晶粒度主要取决于钢在加热后的冷却速度。
错误,钢的实际晶粒度主要取决于钢的加热温度。
(4)过冷奥氏体冷却速度快,钢冷却后的硬度越高错误,钢的硬度主要取决于含碳量。
(5)钢中合金元素越多,钢淬火后的硬度越高错误,钢的硬度主要取决于含碳量。
(6)同一钢种在相同加热条件下,水淬比油淬的淬透性好,小件比大件的淬透性好。
正确。
同一钢种,其C曲线是一定的,因此,冷速快或工件小容易淬成马氏体。
(7)钢经过淬火后是处于硬脆状态。
基本正确,低碳马氏体韧性要好些,而高碳马氏体硬而脆。
(8)冷却速度越快,马氏体的转变点Ms和Mf越低。
正确。
(9)淬火钢回火后的性能主要取决于回火后的冷却速度。
错误,淬火钢回火后的性能主要取决于回火温度。
(10)钢中的含碳量就等于马氏体的含碳量错误,钢中的含碳量是否等于马氏体的含碳量,要看加热温度。
完全奥氏体化时,钢的含碳量等于奥氏体含碳量,淬火后即为马氏体含碳量。
如果是部分奥氏体化,钢的含碳量一部分溶入奥氏体,一部分是未溶碳化物,从而可以减轻马氏体因含碳量过高的脆性,也能细化晶粒,此时马氏体含碳量要低于钢的含糖碳量。
2、将含碳量为%的两个试件,分别加热到760℃和900℃,保温时间相同,达到平衡状态后以大于临界冷速的速度快速冷却至室温。
热处理部分析题及答案一、名词解释1.热处理:热处理是将钢在固态下加热到预定的温度,并在该温度下保持一段时间,然后以一定的速度冷却下来的一种热加工工艺。
2.奥氏体化:钢加热获得奥氏体的转变过程3.起始晶粒度:奥氏体形成刚结束,其晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小。
4.本质晶粒度:根据标准试验方法(YB27—64),经930℃±10℃,保温3~8 小时后测得奥氏体晶粒大小。
5.实际晶粒度:钢在某一具体加热条件下所获得的奥氏体晶粒大小。
6.过冷奥氏体:在临界转变温度以下存在但不稳定,将要发生转变的奥氏体。
7.退火:将钢加热到相变温度Ac1以上或以下,保温以后缓慢冷却(一般随炉冷却)以获得接近平衡状态是将钢件或钢材加热到Ac3以上20℃~30℃,经完全奥氏体化后进行随炉缓慢冷却,以获得近于平衡组织的热处理工艺。
组织的一种热处理工艺。
8.完全退火:将钢件或钢材加热到Ac3以上20℃~30℃,经完全奥氏体化后进行随炉缓慢冷却,以获得近于平衡组织的热处理工艺。
9.不完全退火:将钢件或钢材加热到Ac3以上20℃~30℃,经完全奥氏体化后进行随炉缓慢冷却,以获得近于平衡组织的热处理工艺。
10.扩散退火:将工件加热到略低于固相线的温度(亚共析钢通常为1050℃~1150℃),长时间(一般10~20小时)保温,然后随炉缓慢冷却到室温的热处理工艺。
11.正火:将钢材或钢件加热到临界温度以上,保温后空冷的热处理工艺。
12.淬火:将亚共析钢加热到Ac3以上,共析钢与过共析钢加热到Ac1以上(低于Accm)的温度,保温后以大于临界冷却速度Vk的速度快速冷却,使奥氏体转变为马氏体的热处理工艺。
13.钢的淬透性:指奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力,其大小用钢在一定条件下淬火获得的淬透层深度来表示。
14.回火:淬火后再将工件加热到Ac1温度以下某一温度,保温后再冷却到室温的一种热处理工艺。
15.化学热处理:是将钢件置于一定温度的活性介质中保温,使一种或几种元素渗入它的表面,改变其化学成分和组织,达到改进表面性能,满足技术要求的热处理过程。
热处理工艺试卷及参考答案热处理工艺试卷及参考答案热处理工艺是一种通过改变材料的内部结构和性能来提高其力学性能和耐磨性的方法。
在工业生产中,热处理工艺被广泛应用于各种材料的加工和制造过程中。
为了帮助大家更好地理解和掌握热处理工艺,下面给出一份试卷及参考答案,供大家参考和学习。
一、选择题1. 热处理工艺的主要目的是什么?A. 提高材料的力学性能和耐磨性B. 改善材料的外观和表面质量C. 增加材料的导电性和导热性D. 减少材料的重量和成本参考答案:A2. 下列哪种热处理工艺可以提高材料的硬度?A. 空气冷却B. 淬火C. 回火D. 淬火和回火参考答案:D3. 热处理前,材料需要进行哪些预处理?A. 清洗和除锈B. 预热和预冷C. 表面涂层和喷砂D. 压力处理和拉伸参考答案:A4. 下列哪种热处理工艺可以提高材料的韧性?A. 淬火B. 回火C. 空气冷却D. 焙烧参考答案:B5. 热处理后,材料的哪些性能会发生变化?A. 硬度和强度B. 导热性和导电性C. 韧性和延展性D. 所有选项都正确参考答案:D二、填空题1. 热处理工艺中,将材料加热至一定温度,保持一段时间后迅速冷却的过程称为________。
参考答案:淬火2. 热处理工艺中,将淬火后的材料加热至一定温度,保持一段时间后缓慢冷却的过程称为________。
参考答案:回火3. 热处理工艺中,将材料加热至一定温度,保持一段时间后自然冷却的过程称为________。
参考答案:空气冷却4. 热处理工艺中,将材料加热至一定温度,保持一段时间后缓慢冷却的过程称为________。
参考答案:焙烧5. 热处理工艺中,对材料进行清洗和除锈的目的是为了________。
参考答案:去除杂质和表面污染物三、简答题1. 简述淬火和回火的作用及原理。
参考答案:淬火是将加热至一定温度的材料迅速冷却,使其产生高硬度和高强度的热处理工艺。
淬火的原理是通过迅速冷却,使材料内部的组织结构发生变化,形成马氏体,从而提高材料的硬度和强度。
1/工件淬火时常出现的缺陷有表面缺陷、性能缺陷、组织缺陷、形状缺陷。
2退火的目的主要是降低硬度,便于切削加工:消除或改善钢在铸造、轧制、锻造和焊接过程中所造成的各种组织缺陷;细化晶粒,改善组织,为最终热处理做准备;还有为了消除应力,防止变形和开裂。
3正火的目的和退火基本相同,但正火后得到细片状珠光体组织,对低碳钢来说讲,正火组织易进行机械加工;能降低工件切削加工的表面粗糙度;正火还可以消除过共析钢中的渗碳体网。
4淬火的目的是把奥氏体化的钢件淬成马氏体,然后和不同回火温度相配合,获得所需的力学性能。
5 热应力是由于工件加热或冷却时,各部温度不同,使之热胀冷缩不同而产生的应力叫热应力。
减少变形与防止开裂的方法很多,但主要的是靠正确的选材、合理的结构设计、冷热加工工艺的密切配合以及正确的热处理制度来保证。
1将同一棒料上切割下来的4块45#试样,同时加热到850°,然后分别在水、油、炉和空气中冷却,说明:各是何种热处理工艺?各获得何种组织?排列一下硬度大小:答:(1)水冷:淬火M(2)油冷:淬火M+T(3)炉冷:退火P+F(4)空冷:正火S+F硬度(1)>(2)>(4)>(3)2.两个碳质量分数为1.2%的碳钢薄试样,分别加热到780°C和900°C,保温相同时间奥氏体化后,以大于淬火临界冷却速度的速度冷却至室温。
试分析:(1)哪个温度加热淬火后马氏体晶粒较粗大?(2)哪个温度加热淬火后马氏体碳含量较多?(3)哪个温度加热淬火后残余奥氏体较多?(4)哪个温度加热淬火后未溶渗碳体较多?(5)你认为哪个温度加热淬火合适?为什么?答:(1)900°C(2)900°C(3)900°C(4)780°C(5)780°C,综上所述此温度淬火后得到的均匀细小的M+颗粒状Cm+AR的混合组织,使钢具有最大的硬度和耐磨性。
3.用T10钢制造形状简单的车刀,其工艺路线为:锻造—热处理—机加工—热处理—磨加工。
第1章钢的热处理一、填空题1.整体热处理分为、、和等。
2.热处理工艺过程由、和三个阶段组成。
3.共析钢在等温转变过程中,其高温转变产物有:、和。
4.贝氏体分和两种。
5.淬火方法有:淬火、淬火、淬火和淬火等。
6.感应加热表面淬火,按电流频率的不同,可分为、和三种。
而且感应加热电流频率越高,淬硬层越。
7.按回火温度范围可将回火分为:回火、回火和回火三种。
8.化学热处理是有、和三个基本过程组成。
9.根据渗碳时介质的物理状态不同,渗碳方法可分为渗碳、渗碳和渗碳三种。
10.除外,其它的合金元素溶入奥氏体中均使C曲线向移动,即使钢的临界冷却速度,淬透性。
11.淬火钢在回火时的组织转变大致包括,,,等四个阶段。
12.碳钢马氏体形态主要有和两种,其中以强韧性较好。
13、当钢中发生奥氏体向马氏体转变时,原奥氏体中碳含量越高,则Ms点越,转变后的残余奥氏体量就越。
二、选择题1.过冷奥氏体是温度下存在,尚未转变的奥氏体。
A.Ms B.M f C.A12.过共析钢的淬火加热温度应该选择在,亚共析钢则应该选择在。
C CA.Ac1+30~50B.Ac cm以上C.Ac3+30~503.调质处理就是。
A.淬火+低温回火B.淬火+中温回火C.淬火+高温回火4.化学热处理与其他热处理方法的基本区别是。
A.加热温度B.组织变化C.改变表面化学成分5.零件渗碳后,一般需经处理,才能达到表面高硬度和耐磨的目的。
A.淬火+低温回火B.正火C.调质6.马氏体的硬度主要取决于马氏体的()A.组织形态B.合金成分C.含碳量7.直径为10mm的40钢其整体淬火温度大约为()A.750℃B.850℃C.920℃8.钢在具体的热处理或热加工条件下实际获得的奥氏体晶粒大小称为()A.起始晶粒度B.实际晶粒度C.理论晶粒度D.本质晶粒度9.钢渗碳的温度通常是()。
A.600~650℃B.700~750℃C.800~850℃D.900~950℃10.贝氏体转变属于()。
热处理试题一、选择题1.拉伸试验可测定().A . 强度 B. 硬度 C. 冲击韧性 D. 疲劳强度2.材料在断裂前所承受(de)最大应力称为().A . 强度 B. 屈服点 C. 抗拉强度 D. 疲劳强度3.HRC表示().A . 布氏硬度 B. 洛氏硬度 C. 维氏硬度 D. 肖氏硬度4.αk表示().A . 屈服点 B. 冲击吸收功 C. 冲击韧度 D. 疲劳强度5.冲击试验可测材料(de)().A.强度 B.硬度 C.韧性 D.疲劳强度6.α-Fe是具有()晶格(de)铁.A.体心立方 B.面心立方 C.密排六方 D.复杂斜方7.γ-Fe是具有()晶格(de)铁.A.体心立方 B.面心立方 C.密排六方 D.复杂斜方8.合金固溶强化主要原因是().A.晶格类型变化 B.晶粒细化 C.晶格畸变 D.温度升高9.奥氏体是()晶格.A.体心立方 B.面心立方 C.密排六方 D.复杂斜方10.铁素体与渗碳体(de)机械混合物是().A . 珠光体 B. 莱氏体 C. 共晶渗碳体 D. 索氏体11.纯铁在600℃是()晶格.A.体心立方 B.面心立方 C.密排六方 D.复杂斜方12.铁碳合金相图中(de)A1线是().A . 共析线 B. 共晶线 C. 碳在奥氏体中(de)溶解度线 D. 缓慢冷却时从奥氏体中析出铁素体开始线13.某机械零件要求有较高(de)强度和韧性,一般选用()制造.A . 低碳钢 B. 中碳钢 C. 高碳钢 D. 中高碳钢14.含碳量为%(de)钢加热到750℃(de)组织是().A. P+FB. A+FC. P+Fe3CD. A15.为改善低碳钢(de)切削加工性能,常用(de)热处理方法是().A. 完全退火B. 球化退火C. 去应力退火D. 正火钢改善切削加工性能(de)热处理采用().16.T10A. 完全退火 B . 球化退火 C. 去应力退火 D. 正火17.下列牌号中属于优质碳素结构钢(de)是( ).A . 45 B. T8 C. Q235 D. 9SiCr18.钢在规定条件下淬火冷却时获得马氏体组织深度(de)能力称为().A. 淬透性B. 淬硬性C. 耐磨性D. 热硬性19.调质处理是淬火加()(de)热处理.A. 低温回火B. 中温回火C. 高温回火D. 正火20.生产中所说(de)水淬油冷属于().A . 单液淬火 B. 双液淬火 C. 分级淬火 D. 等温淬火21.钢(de)淬透性由()决定.A . 淬火冷却速度 B. 钢(de)临界冷却速度 C. 工件(de)形状 D. 工件(de)尺寸22.油、水、盐水、碱水等冷却介质中冷却能力最强(de)是().A . 油 B. 水 C. 盐水 D. 碱水23.亚共析钢(de)淬火加热温度为().A . Ac3以上30~50 ℃ B. Ac1以上30~50 ℃ C. Accm以上30~50℃ D. Ac3以上50~80 ℃24.过共析钢(de)淬火加热温度为().A . Ac3以上30~50 ℃ B. Ac1以上30~50 ℃ C. Accm以上30~50℃ D. Ac3以上50~80 ℃25.钢淬火(de)目(de)主要是为了获得().A . 马氏体 B. 珠光体 C. 索氏体 D. 托氏体26.()退火过程中只有应力(de)减小或消除,而没有组织(de)变化.A . 扩散 B. 球化 C. 完全 D. 去应力27.球化退火后(de)组织是().A . 粒状珠光体 B. 片状珠光体 C. 粒状索氏体 D. 片状索氏体28.单液淬火时合金钢多采用()冷却.A . 油 B. 水 C. 盐水 D. 碱水29.正火后(de)组织比退火(de)().A . 细 B. 粗 C. 相等 D. 几乎一样30.属于淬火缺陷(de)是().A . 偏析 B. 气泡 C. 白点 D. 硬度不足二、判断题1.金属(de)性能包括使用性能和工艺性能 ( )2.韧性是拉伸试验获得(de). ()3.HV表示材料(de)布氏硬度. ()4.一般说晶粒越粗金属(de)力学性能越好. ()5.再结晶温度之上进行(de)变形加工叫热加工.()6.铁碳合金(de)共晶温度是727℃. ()7.去应力退火组织无变化. ()8.单晶体塑性变形(de)主要方式是滑移. ()9.灰铸铁中(de)石墨主要以片状石墨存在. ()10.含碳量小于5%(de)钢属于低合金钢 ( )11.Q235属于碳素结构钢. ( )12.1Cr18Ni9属于不锈钢. ( )13.淬透性好(de)钢,淬硬性一定好. ( )14.正火(de)加热温度是Ac1线以上20-30℃ . ()15.强度是由冲击试验获得(de). ()16.渗碳体(de)含碳量是﹪ . ()17.铸铁中(de)C、Si是促进石墨化(de)元素 ( )18.热处理(de)基本过程是加热、保温和冷却. ()19.硬度高(de)材料则强度必然也高. ()20.钢件淬火后发现裂纹,如裂纹两侧有氧化脱碳现象,则淬火前裂纹就已存在.()21.可锻铸铁可以锻造. ( )22.共析钢(de)含碳量是% ()23.鉄碳合金(de)基本相是铁素体和奥氏体. ( )24.硫是钢中(de)有害元素,它可造成钢(de)冷脆性.()25.含碳量为%和%(de)钢属于亚共析钢,它们(de)力学性能相同.( ) 26.黄铜是铜与锌(de)铜合金. ()27.铸铁冷却速度越快越有利于石墨化. ()28.马氏体是一种非稳定(de)组织. ()29.合金钢只有经过热处理,才能显着提高其力学性能.()30.所有(de)合金元素都能提高钢(de)淬透性. ()热处理试题答案一、选择1、A2、C3、B4、C5、C6、A7、B8、C9、B 10、A11、A 12、A 13、B 14、C 15、D 16、B 17、A 18、A 19、C 20、B21、B 22、D 23、A 24、B 25、A 26、D 27、A 28、A 29、A 30、D二、判断1√ 2× 3× 4× 5√ 6× 7√ 8√ 9√ 10×11√ 12√ 13× 14× 15× 16√ 17√ 18√ 19× 20√21× 22√ 23× 24× 25× 26√ 27× 28√ 29√ 30×。
热处理试卷及答案【篇一:金属材料与热处理试卷及答案】xt>一、填空题(30分,每空1分)1、根据采用的渗碳剂的不同,将渗碳分为__________、__________和__________三种。
2、普通灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁及蠕墨铸铁中石墨的形态分别为__________、__________、__________和__________。
3、实际金属晶体的缺陷有__________、__________、__________。
4、工程中常用的特殊性能钢有_________、_________、_________。
5、金属的断裂形式有__________和__________两种。
6、按冶炼浇注时脱氧剂与脱氧程度分,碳钢分为_________、_________、_________和_________。
7、金属元素在钢中形成的碳化物可分为_________、_________两类。
8、常见的金属晶体结构有____________、____________和____________三种。
9、合金常见的相图有__________、__________、__________和具有稳定化合物的二元相图。
10、感应表面淬火的技术条件主要包括__________、__________及__________。
二、选择题(30分,每题2分)1、铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化,而铁则不需冷加工,只需加热到一定温度即使晶粒细化,其原因是()a 铁总是存在加工硬化,而铜没有b 铜有加工硬化现象,而铁没有c 铁在固态下有同素异构转变,而铜没有d 铁和铜的再结晶温度不同2、常用不锈钢有铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢和()a 铁素体-奥氏体不锈钢b 马氏体-奥氏体不锈钢c 莱氏体不锈钢d 贝氏体不锈钢3、以下哪种铸铁的断口呈灰黑色?()a 马口铁b 白口铸铁c 麻口铸铁d灰铸铁4、用于制造渗碳零件的钢称为()。
金属热处理原理及工艺复习题一、金属固态相变有哪些主要特征?哪些因素构成相变阻力?哪些构成相变驱动力?1.相变特征:(1)新相和母相间存在不同的界面(相界面特殊),按结构特点可分为三种:共格界面、半共格界面、非共格界面。
(2)新相晶核与母相间有一定的位向关系、存在惯习面(3)产生应变能,相变阻力大(4)易出现过渡相:在有些情况下,固态相变不能直接形成自由能最低的稳定相,而是经过一系列的中间阶段,先形成一系列自由能较低的过渡相(又称中间亚稳相),然后在条件允许时才形成自由能最低的稳定相.相变过程可以写成:母相―→较不稳定过渡相―→较稳定过渡相―→稳定(5)母相晶体缺陷的促进作用:固态相变时,母相中晶体缺陷起促进作用。
新相优先在晶体缺陷处形核。
(6)原子的扩散速度对固态相变有显著的影响。
固态相变必须通过某些组元的扩散才能进行,扩散成为相变的主要控制因素。
2.相变阻力:相界面的存在,产生应变能,原子的扩散3.相变驱动力:存在位相关系和惯习面,过渡相的形成,晶体缺陷二、奥氏体晶核优先在什么地方形成?为什么?奥氏体晶核优先在铁素体和渗碳体的两相界面上形成,原因是:(1)两相界面处碳原子的浓度差较大,有利于获得奥氏体晶核形成所需的碳浓度;(2)两相界面处原子排列不规则,铁原子可通过短程扩散由母相点阵向新相点阵转移,形核所需结构起伏小(3)两相界面处杂质和晶体缺陷多,畸变能高,新相形核可能消除部分缺陷使系统自由能降低,新相形成的应变能也容易释放;三、简述珠光体转变为奥氏体的基本过程。
奥氏体转变(由α到γ的点阵重构、渗碳体的溶解、以及C在奥氏体中的扩散重新分布的过程):奥氏体形核→奥氏体晶核向α和Fe3C两个方向长大→剩余碳化物溶解→奥氏体均匀化四、什么是奥氏体的本质晶粒度、起始晶粒度和实际晶粒度,说明晶粒大小对钢的性能的影响。
本质晶粒度:根据标准试验方法,在930+ 10℃保温足够时间(3~8小时)后测得的奥氏体晶粒大小。
金属材料与热处理考试试题和答案分析金属材料与热处理一、填空题1、常见的金属晶体类型有_体心立方_晶格、__面心立方__晶格和密排六方晶格三种。
2、金属的整个结晶过程包括形核_____、___长大_______两个基本过程组成。
3、根据溶质原子在溶剂晶格中所处的位置不同,固溶体分为_间隙固溶体_与_置换固溶体_两种。
4、工程中常用的特殊性能钢有_不锈钢__、_耐热钢_、耐磨钢。
5、常用的常规热处理方法有___回火___、正火和淬火、__退火__。
6、随着回火加热温度的升高,钢的__强度__和硬度下降,而_塑性___和韧性提高。
7、根据工作条件不同,磨具钢又可分为_冷作模具钢_、__热作模具钢__和塑料磨具用钢等。
8、合金按照用途可分为_合金渗碳体_、_特殊碳化物_和特殊性能钢三类。
9、合金常见的相图有__匀晶相图__、_共晶相图__、包晶相图和具有稳定化合物的二元相图。
10、硬质合金是指将一种或多种难熔金属_碳化物__和金属粘结剂,通过_粉末冶金__工艺生产的一类合金材料。
11、铸铁的力学挺能主要取决于_基体的组织_的组织和石墨的基体、形态、_数量_以及分布状态。
12、根据铸铁在结晶过程中的石墨化程度不同,铸铁可分为_灰口铸铁__、_白口铸铁_和麻口铸铁三类。
13、常用铜合金中,_青铜_是以锌为主加合金元素,_白铜_是以镍为主加合金元素。
14、铁碳合金的基本组织中属于固溶体的有_铁素体_和_奥氏体_,属于金属化合物的有_渗碳体_,属于混合物的有_珠光体_和莱氏体。
二、选择题1、铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化,而铁则不需冷加工,只需加热到一定温度即使晶粒细化,其原因是A 铁总是存在加工硬化,而铜没有B 铜有加工硬化现象,而铁没有C 铁在固态下有同素异构转变,而铜没有D 铁和铜的再结晶温度不同2、Fe是具有晶格的铁。
A 体心立方B 面心立方C密排六方 D 无规则几何形状3、以下哪种铸铁的断口呈灰黑色?A 马口铁B 白口铸铁C 麻口铸铁D灰铸铁4、用于制造渗碳零件的钢称为。
热处理基础试题及答案一、选择题1. 热处理是指将金属材料加热到一定温度,保温一定时间后,以一定的速度冷却,以改变其()。
A. 形状B. 尺寸C. 微观结构D. 宏观结构答案:C2. 正火处理是指将钢加热到()。
A. Ac1线以上B. Ac3线以上C. Ac1与Ac3线之间D. 低于Ac1线答案:B3. 金属材料的淬火通常是为了获得()。
A. 韧性B. 硬度C. 塑性D. 耐腐蚀性答案:B二、填空题4. 金属材料的回火处理是为了消除淬火后的________,防止工件变形和开裂。
答案:内应力5. 钢的淬透性是指在淬火时,从表面到一定深度范围内能够获得________的能力。
答案:马氏体组织三、简答题6. 简述退火和正火的区别。
答案:退火和正火都是热处理工艺中常用的方法,它们的主要区别在于加热温度和冷却方式。
退火通常在较低的温度下进行,并且冷却速度较慢,目的是软化材料,消除内应力,改善塑性。
而正火则是在较高的温度下进行,冷却速度较快,目的是获得均匀的微观结构,提高材料的硬度和强度。
四、计算题7. 一块碳钢材料,其原始硬度为HB200,经过淬火后硬度达到HB500。
如果采用回火处理,回火温度为500℃,试计算回火后的硬度。
答案:回火后硬度的计算需要考虑材料的原始硬度、淬火后的硬度以及回火温度等因素。
由于没有具体的公式和材料的回火硬度曲线,无法准确计算回火后的硬度。
但一般来说,随着回火温度的升高,硬度会逐渐降低。
因此,可以预期的是,回火后的硬度会低于淬火后的硬度HB500。
五、论述题8. 论述金属材料的热处理对提高机械性能的作用。
答案:金属材料的热处理是一种通过改变材料内部组织结构来提高其机械性能的重要工艺方法。
通过热处理,可以显著提高金属材料的硬度、强度、韧性和耐磨性等。
例如,淬火可以迅速提高材料的硬度和强度;退火可以消除内应力,提高材料的塑性;正火可以改善材料的微观结构,使其更加均匀;回火则可以消除淬火后的脆性,提高韧性。
热处理试题一、选择题1.拉伸试验可测定()。
A . 强度 B. 硬度 C. 冲击韧性 D. 疲劳强度2.材料在断裂前所承受的最大应力称为()。
A . 强度 B. 屈服点 C. 抗拉强度 D. 疲劳强度3.HRC表示()。
A . 布氏硬度 B. 洛氏硬度 C. 维氏硬度 D. 肖氏硬度4.αk 表示()。
A . 屈服点 B. 冲击吸收功 C. 冲击韧度 D. 疲劳强度5.冲击试验可测材料的()。
A.强度 B .硬度 C .韧性 D .疲劳强度6.α-Fe 是具有()晶格的铁。
A.体心立方 B .面心立方 C .密排六方 D .复杂斜方7.γ-Fe 是具有()晶格的铁。
A.体心立方 B .面心立方 C .密排六方 D .复杂斜方8.合金固溶强化主要原因是()。
A.晶格类型变化 B .晶粒细化 C .晶格畸变 D .温度升高9.奥氏体是()晶格。
A.体心立方 B .面心立方 C .密排六方 D .复杂斜方10.铁素体与渗碳体的机械混合物是()。
A . 珠光体 B. 莱氏体 C. 共晶渗碳体 D. 索氏体11.纯铁在600℃是()晶格。
A.体心立方 B .面心立方 C .密排六方 D .复杂斜方12.铁碳合金相图中的A1 线是()。
A . 共析线 B. 共晶线 C. 碳在奥氏体中的溶解度线 D. 缓慢冷却时从奥氏体中析出铁素体开始线13.某机械零件要求有较高的强度和韧性,一般选用()制造。
A . 低碳钢 B. 中碳钢 C. 高碳钢 D. 中高碳钢14.含碳量为 1.0%的钢加热到750℃的组织是()。
A. P+FB. A+FC. P+Fe3CD. A15.为改善低碳钢的切削加工性能,常用的热处理方法是()。
A. 完全退火B. 球化退火C. 去应力退火D. 正火16.T10 钢改善切削加工性能的热处理采用()。
A. 完全退火 B . 球化退火 C. 去应力退火 D. 正火17.下列牌号中属于优质碳素结构钢的是( ) 。
热处理工艺习题集部分答案热处理工艺习题集部分答案12.将?5mm的t8钢加热至760℃并保温足够时间,问采用什么样的冷却工艺可得到如下组织:珠光体,索氏体,屈氏体,上贝氏体,下贝氏体,屈氏体+马氏体,马氏体+少量残余奥氏体;在c曲线上描出工艺曲线示意图。
请问:(1)珠光体:加热至线~550℃范围内等温逗留一段时间,再加热下来获得珠光体非政府。
索氏体:冷却至650~600℃温度范围内等温停留一段时间,再冷却下来得到索光体组织。
屈氏体:加热至600~550℃温度范围内等温逗留一段时间,再加热下来获得屈氏体非政府。
上贝氏体:冷却至600~350℃温度范围内等温停留一段时间,再冷却下来得到上贝氏体组织。
下贝氏体:加热至350℃~ms温度范围内等温逗留一段时间,再加热下来获得下贝氏体非政府。
屈氏体+马氏体:以大于获得马氏体组织的最小冷却速度并小于获得珠光体组织的最大冷却速度连续冷却,获得屈氏体+马氏体。
马氏体+少量残存奥氏体:以大于赢得马氏体非政府的最轻加热速度加热赢得马氏体+少量残存奥氏体。
(2)13.退火的主要目的是什么?生产上常用的退火操作有哪几种?指出退火操作的应用范围。
答:(1)均匀钢的化学成分及组织,细化晶粒,调整硬度,并消除内应力和加工硬化,改善钢的切削加工性能并为随后的淬火作好组织准备。
(2)生产上常用的退火操作有完全退火、等温退火、球化退火、去应力退火等。
(3)完全退火和等温退火用于亚共析钢成分的碳钢和合金钢的铸件、锻件及热轧型材。
有时也用于焊接结构。
球化退火主要用于共析或过共析成分的碳钢及合金钢。
去应力退火主要用于消除铸件、锻件、焊接件、冷冲压件(或冷拔件)及机加工的残余内应力。
14.何谓球化淬火?为什么过共析钢必须使用球化淬火而不使用全然淬火?请问:(1)将钢件冷却至ac1以上30~50℃,保温一定时间后随其炉缓慢加热至600℃后揭晓觑热。
(2)过共析钢组织若为层状渗碳体和网状二次渗碳体时,不仅硬度高,难以切削加工,而且增大钢的脆性,容易产生淬火变形及开裂。
热处理安全试题及答案1. 热处理是什么?热处理是一种通过改变金属材料的物理结构来提高其力学性能和耐用性的工艺过程。
通常包括加热、保温和冷却三个步骤。
2. 热处理的主要目的是什么?热处理的主要目的是改善材料的硬度、强度、韧性、耐腐蚀性和耐磨性等性能,使金属材料能够适应不同的使用环境和要求。
3. 热处理过程中需要考虑的安全因素有哪些?在进行热处理过程中,需要注意以下几个安全因素:- 火灾和爆炸风险:加热过程中释放的有害气体可能引发火灾或爆炸。
因此,必须确保热处理设备和环境具有良好的通风条件,以及防火防爆措施的存在。
- 高温烫伤:热处理中会产生高温,直接接触可能导致烫伤。
操作人员应该穿戴适当的防护服装,使用绝缘工具,并且严格遵守操作规程,以减少烫伤风险。
- 有害气体释放:热处理过程中可能释放出有害气体,如氨气、一氧化碳等。
操作人员需要了解这些气体的性质和毒性,并采取相应的措施,如佩戴适当的呼吸器材。
- 置换液处理:某些热处理过程需要使用置换液,如各类盐水、石油和水,这些液体可能对人体有害。
操作人员在接触这些液体时应该戴手套、护目镜等个人防护装备,避免皮肤暴露和吸入。
4. 常见的热处理方法有哪些?常见的热处理方法包括:- 淬火:通过迅速冷却来提高金属的硬度和强度。
- 回火:通过加热再冷却来降低淬火产生的脆性,提高金属的韧性。
- 热处理软化:将金属材料加热至高温,然后缓慢冷却,以降低硬度和强度。
- 加固处理:通过在金属材料中形成固溶体、沉淀相或细小的晶体等方式,提高其材料性能。
5. 热处理安全试题:1)热处理过程中可能引发哪些安全风险?2)热处理操作人员应该如何保护自己避免受伤?3)热处理中常用的防护装备有哪些?4)什么是淬火?它的作用是什么?5)回火和热处理软化的区别是什么?6. 热处理安全答案:1)热处理过程中可能引发的安全风险包括火灾和爆炸风险、高温烫伤风险、有害气体释放风险和置换液对人体的伤害风险。
1/工件淬火时常出现的缺陷有表面缺陷、性能缺陷、组织缺陷、形状缺陷。
2退火的目的主要是降低硬度,便于切削加工:消除或改善钢在铸造、轧制、锻造和焊接过程中所造成的各种组织缺陷;细化晶粒,改善组织,为最终热处理做准备;还有为了消除应力,防止变形和开裂。
3正火的目的和退火基本相同,但正火后得到细片状珠光体组织,对低碳钢来说讲,正火组织易进行机械加工;能降低工件切削加工的表面粗糙度;正火还可以消除过共析钢中的渗碳体网。
4淬火的目的是把奥氏体化的钢件淬成马氏体,然后和不同回火温度相配合,获得所需的力学性能。
5 热应力是由于工件加热或冷却时,各部温度不同,使之热胀冷缩不同而产生的应力叫热应力。
减少变形与防止开裂的方法很多,但主要的是靠正确的选材、合理的结构设计、冷热加工工艺的密切配合以及正确的热处理制度来保证。
1将同一棒料上切割下来的4块45#试样,同时加热到850°,然后分别在水、油、炉和空气中冷却,说明:各是何种热处理工艺各获得何种组织排列一下硬度大小:答:(1)水冷:淬火 M(2)油冷:淬火 M+T(3)炉冷:退火 P+F(4)空冷:正火 S+F硬度(1)>(2)>(4)>(3)2.两个碳质量分数为%的碳钢薄试样,分别加热到780°C和900°C,保温相同时间奥氏体化后,以大于淬火临界冷却速度的速度冷却至室温。
试分析:(1)哪个温度加热淬火后马氏体晶粒较粗大(2)哪个温度加热淬火后马氏体碳含量较多(3)哪个温度加热淬火后残余奥氏体较多(4)哪个温度加热淬火后未溶渗碳体较多(5)你认为哪个温度加热淬火合适为什么答:(1)900°C(2)900°C(3)900°C(4)780°C (5)780°C,综上所述此温度淬火后得到的均匀细小的M+颗粒状Cm+AR的混合组织,使钢具有最大的硬度和耐磨性。
3.用T10钢制造形状简单的车刀,其工艺路线为:锻造—热处理—机加工—热处理—磨加工。
热处理习题及答案1.何谓钢的热处理?钢的热处理操作有哪些基本类型?试说明热处理同其它工艺过程的关系及其在机械制造中的地位和作用。
答:(1)为了改变钢材内部的组织结构,以满足对零件的加工性能和使用性能的要求所施加的一种综合的热加工工艺过程。
(2)热处理包括普通热处理和表面热处理;普通热处理里面包括退火、正火、淬火和回火,表面热处理包括表面淬火和化学热处理,表面淬火包括火焰加热表面淬火和感应加热表面淬火,化学热处理包括渗碳、渗氮和碳氮共渗等。
(3)热处理是机器零件加工工艺过程中的重要工序。
一个毛坯件经过预备热处理,然后进行切削加工,再经过最终热处理,经过精加工,最后装配成为零件。
热处理在机械制造中具有重要的地位和作用,适当的热处理可以显著提高钢的机械性能,延长机器零件的使用寿命。
热处理工艺不但可以强化金属材料、充分挖掘材料潜力、降低结构重量、节省材料和能源,而且能够提高机械产品质量、大幅度延长机器零件的使用寿命,做到一个顶几个、顶十几个。
此外,通过热处理还可使工件表面具有抗磨损、耐腐蚀等特殊物理化学性能。
2.解释下列名词:1)奥氏体的起始晶粒度、实际晶粒度、本质晶粒度;答:(1)起始晶粒度:是指在临界温度以上,奥氏体形成刚刚完成,其晶粒边界刚刚接触时的晶粒大小。
(2)实际晶粒度:是指在某一具体的热处理加热条件下所得到的晶粒尺寸。
(3)本质晶粒度:根据标准试验方法,在930±10℃保温足够时间(3-8小时)后测定的钢中晶粒的大小。
2)珠光体、索氏体、屈氏体、贝氏体、马氏体;答:珠光体:铁素体和渗碳体的机械混合物。
索氏体:在650~600℃温度范围内形成层片较细的珠光体。
屈氏体:在600~550℃温度范围内形成片层极细的珠光体。
贝氏体:过饱和的铁素体和渗碳体组成的混合物。
马氏体:碳在α-fe中的过饱和固溶体。
3)奥氏体、过冷奥氏体、残余奥氏体;答:奥氏体: 碳在中形成的间隙固溶体.过冷奥氏体: 处于临界点以下的不稳定的将要发生分解的奥氏体称为过冷奥氏体。
机械工程热处理试题答案一、选择题1. 热处理的目的是改变金属材料的内部结构,从而获得期望的性能。
以下哪项不是热处理的常见目的?A. 提高强度B. 增强韧性C. 改善加工性能D. 增加重量答案:D2. 以下哪种热处理方法主要用于消除加工过程中产生的内应力?A. 正火B. 退火C. 淬火D. 回火答案:B3. 马氏体转变是指在快速冷却过程中,奥氏体转变为马氏体的过程。
这种转变的特点是什么?A. 温度依赖性B. 时间依赖性C. 形状记忆效应D. 体积膨胀答案:A4. 钢材的淬透性主要取决于以下哪个因素?A. 化学成分B. 晶粒大小C. 加热温度D. 冷却介质答案:A5. 以下哪种材料不适合进行表面硬化处理?A. 高碳钢B. 低碳钢C. 合金钢D. 不锈钢答案:B二、填空题1. 钢材在进行________处理后,可以获得较高的硬度和耐磨性,但同时会降低韧性。
答案:淬火2. 为了提高金属材料的韧性和塑性,常常采用________处理,使材料内部的碳化物球化。
答案:回火3. 在热处理过程中,________是控制冷却速度的关键步骤,它直接影响材料的最终性能。
答案:冷却4. 钢材的正火处理主要是为了消除冷加工硬化效应,细化晶粒,提高材料的________。
答案:塑性5. 退火处理通常在________气氛中进行,以防止材料表面氧化。
答案:保护三、简答题1. 请简述热处理对金属材料性能的影响。
答:热处理通过改变金属材料的内部微观结构,可以显著改善材料的机械性能。
例如,通过淬火可以获得高硬度和高强度,而回火可以提高韧性和塑性,从而满足不同工程应用的需求。
此外,热处理还可以改善材料的耐磨性、抗腐蚀性和加工性能。
2. 说明淬火和回火的区别及其各自的应用场景。
答:淬火是将材料加热到一定温度后快速冷却,以获得硬而脆的马氏体结构,适用于需要高硬度和耐磨性的应用,如刀具、齿轮等。
回火则是对淬火后的金属材料进行加热和慢冷,以消除淬火产生的内应力,提高韧性,适用于需要同时具备硬度和韧性的部件,如弹簧、轴承等。
钢的热处理习题与思考题参考答案一填空题1.板条状马氏体具有高的强度、硬度及一定的塑性与韧性 ;2.淬火钢低温回火后的组织是 M回+碳化物+Ar ,其目的是使钢具有高的强度和硬度;中温回火后的组织是 T回 ,一般用于高σe 的结构件;高温回火后的组织是S回,用于要求足够高的强度、硬度及高的塑性、韧性的零件;3.马氏体按其组织形态主要分为板条状马氏体和片状马氏体两种;4.珠光体按层片间距的大小又可分为珠光体、索氏体和托氏体 ;5.钢的淬透性越高,则临界冷却却速度越低;其C曲线的位置越右移 ;6.钢球化退火的主要目的是降低硬度,改善切削性能和为淬火做组织准备;它主要适用于过共析高碳钢钢;7.淬火钢进行回火的目的是消除内应力,稳定尺寸;改善塑性与韧性;使强度、硬度与塑性和韧性合理配合 ;8.T8钢低温回火温度一般不超过 250℃ ,回火组织为 M回+碳化物+Ar ,其硬度大致不低于 58HRC ;二判断题1.随奥氏体中碳含量的增高,马氏体转变后,其中片状马氏体减小,板条状马氏增多; ×2.马氏体是碳在a-Fe中所形成的过饱和间隙固溶体;当发生奥氏体向马氏体的转变时,体积发生收缩; ×3.高合金钢既具有良好的淬透性,又具有良好的淬硬性; ×4.低碳钢为了改善切削加工性,常用正火代替退火工艺; √5.淬火、低温回火后能保证钢件有高的弹性极限和屈服强度、并有很好韧性,它常应用于处理各类弹簧; ×6.经加工硬化了的金属材料,为了基本恢复材料的原有性能,常进行再结晶退火处理;√三选择题1.钢经调质处理后所获得的组织的是 B ;A.淬火马氏体 B.回火索氏体 C.回火屈氏体 D.索氏体2.若钢中加入合金元素能使C曲线右移,则将使淬透性 A ;A.提高 B.降低 C.不改变 D.对小试样提高,对大试样则降代3.为消除碳素工具钢中的网状渗碳体而进行正火,其加热温度是 A ;A.Accm+30~50℃ B.Accm-30~50℃ C.Ac1+30~50℃ D.Ac1-30~50℃4.钢丝在冷拉过程中必须经 B 退火;A.扩散退火 B.去应力退火 C.再结晶退火 D.重结晶退火5.工件焊接后应进行 B ;A.重结晶退火 B.去应力退火 C.再结晶退火 D.扩散退火6.某钢的淬透性为J,其含义是 C ;A.15钢的硬度为40HRC B.40钢的硬度为15HRCC.该钢离试样末端15mm处硬度为40HRC D.该钢离试样末端40mm处硬度为15HRC四指出下列钢件的热处理工艺,说明获得的组织和大致的硬度:① 45钢的小轴要求综合机械性能好;答:调质处理淬火+高温回火;回火索氏体;25~35HRC;② 60钢簧;答:淬火+中温回火;回火托氏体;35~45HRC;③ T12钢锉刀;答:淬火+低温回火;回火马氏体+渗碳体+残余奥氏体;58~62HRC;五车床主轴要求轴颈部位的硬度为50~52HRC,其余地方为25~30HRC,其加工路线为:锻造→正火→机械加工→调质→轴颈表面淬火→低温回火→磨加工;请指出:①从20、45、60、T10钢中,选择制造主轴的钢材:②正火、调质、表面淬火、低温回火的目的;③轴颈表面处的组织和其余地方的组织;答: 45钢;②正火改善切削性能;调质获得较好的综合机械性能;表面淬火使表面获得马氏体,提高表面的耐磨性能;低温回火消除残余应力,稳定尺寸,改善塑性与韧性;③轴颈表面处的组织为回火马氏体;其余地方的组织为回火索氏体;六现需制造一汽车传动齿轮,要求表面具有高的硬度、耐磨性和高的接触疲劳强度,心部具有良好韧性,应采用如下哪种材料及工艺,为什么① T10钢经淬火+低温回火; 45钢经调质地处理;③用低碳合金结构钢20CrMnTi经渗碳+淬火+低温回火;答:T10钢经淬火+低温回火的组织为回火马氏体+渗碳体+残余奥氏体,硬度为58~62HRC,表面具有高的硬度、耐磨性,但心部韧性差,因此,①不合适;45钢经调质处理后的组织为回火索氏体,硬度为25~35HRC,综合机械性能较好,但表面不耐磨,因此,②不合适;用低碳合金结构钢20CrMnTi经渗碳+淬火+低温回火后,表面组织为回火马氏体+合金碳化+少量残余奥氏体,硬度为60~67HRC,表面具有高的硬度、耐磨性,且心部组织为回火马氏体+少量铁素体,硬度为50~55HRC,具有较高的强度和一定的韧性,因此,③合适;第一次测练试题参考答案材料的性能一、填空题1.机械设计时常用和两种强度指标;2.设计刚度好的零件,应根据弹性模量指标来选择材料;3.屈强比是与之比;4.材料主要的工艺性能有铸造性能、可锻性、焊接性和热处理性能或切削性能 ;二、判断题1.材料硬度越低,其切削加工性能就越好; ×2.材料的E值越大,其塑性越差; ×3.材料的抗拉强度与布氏硬度之间,近似地成一直线关系; √4.各种硬值之间可以互换; ×三、选择题1.低碳钢拉伸应力一应变图中,曲线上对应的最大应用值称为 C ;A、弹性极限B、屈服强度C、抗拉强度D、断裂强度2.材料开始发生塑性变形的应力值叫做材料的 B ;A、弹性极限B、屈服强度C、抗拉强度D、条件屈服强度3.测量淬火钢及某些表面硬化件的硬度时,一般应用 C ;A、HRAB、HRBC、HRCD、HB4.有利于切削加工性能的材料硬度范围为 C ;A、<160HBB、>230HBC、150~250HBD、60~70HRC四、问答题2.常用的测量硬度方法有几种其应用范围如何答:1布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度;2布氏硬度主要用于软材料的测量,如退火钢、调质钢和有色金属等;洛氏硬度主要用于中、硬材料的测量,如淬火钢、调质钢和表面硬层等;维氏硬度主要用于显微组织中第二相的测量;材料的结构一、填空题1.晶体与非晶体的最根本区别是原子在三维空间的排列规律性不同,前者有序,后者无序 ;2.金属晶体中常见的点缺陷是空位、间隙原子和置换原子 ,线缺陷是位错 ,面缺陷是晶界 ;3.在常见金属晶格中,原子排列最密的晶向,体心立方晶格是〈111〉 ,而面心立方晶格是〈110〉;4.晶体在不同晶向上的性能是不同 ,这就是单晶体的各向异性现象;一般结构用金属为多晶体,在各个方向上性能近似相同 ,这就是实际金属的伪各相同性现象;5.同素异构转变是指当外部的温度和压强改变时,金属由一种晶体结构向另一种晶体结构转变的现象 ;二、判断题1.因单晶体具有各向异性,所以实际金属的晶体在各个方向上的性能是不相同的; ×2.金属理想晶体的强度比实际晶体的强度高得多; √3.金属面心立方晶格的致密度比体心立方晶格的致密度高; √4.在室温下,金属的晶粒越细,则其强度愈高和塑性愈低; ×5.实际金属中存在着点、线和面缺陷,从而使得金属的强度和硬度均下降; ×三、选择题1.晶体中的位错属于 D ;A、体缺陷B、点缺陷C、面缺陷D、线缺陷1.多晶体具有 A C ;A、各向同性B、各向异性C、伪各向同性D、伪各向异性3.金属原子的结合方式是 C ;A、离子键B、共价键C、金属键D、分子键4.固态金属的结构特征是 B ;A、短程有序排列B、长程有序排列C、完全无序排列D、部分有序排列5.室温下,金属的晶粒越细小,则 D ;A、强度高、塑性低B、强度低、塑性低C、强度低、塑性高D、强度高、塑性高四、问答题实际金属晶体中存在哪几种晶体缺陷它们对金属的机械性能的影响有什么答:1点缺陷、线缺陷位错、面缺陷晶界;2随着点缺陷密度的增加,材料的强度和硬度提高固溶强化,而塑性与韧性下降;随着位错密度的增加,材料的强度和硬度提高位错强化或加工强化,而塑性与韧性下降;晶粒越细小,晶界面积越多,材料的强度和硬度越高细晶强化,同时塑性与韧性越好;纯金属的凝固一、填空题1.在金属学中,通常把金属从液态向固态的转变称为结晶 ,而把金属从一种结构的固态向另一种结构的固态的转变称为同素异构转变或多晶型转变 ;2.当对金属液体进行变质处理时,变质剂的作用是增加非自发形核或非均匀形核 ;3.液态金属结晶时,获得细晶粒组织的主要方法是增加过冷度和变质处理或孕育处理 ;4.过冷度是理论结晶温度与实际结晶温度之差 ;一般金属结晶时,过冷度越大,则晶粒越细 ;二、判断题1.凡是由液体凝固成固体的过程都是结晶过程; ×2.金属结晶时,冷却速度愈大,则其结晶后的晶粒愈细; √ 3.在其它条件相同时,金属模浇注的铸件晶粒比砂模浇注的铸件晶粒更细; √ 4.在其它条件相同时,铸成薄件的晶粒比铸成厚件的晶粒更细; √ 5.在实际生产条件下,金属凝固时的过冷度都很小<30℃,其主要原因是由于非均匀形核的结果; √三、选择题1.液态金属结晶时, C 越大,结晶后金属的晶粒越细小;A、形核率NB、长大率GC、比值N/GD、比值G/N2.纯金属结晶时,冷却速度越快,则实际结晶温度将 B ;A、越高B、越低C、越接近理论结晶温度D、没有变化四、问答题晶粒大小对金属性能有何影响金属在结晶过程中如何细化晶粒答:1晶粒越细小,材料的强度和硬度越高细晶强化,同时塑性与韧性越好;2增加过冷度,提高均匀形核率;变质处理增加非自发形核率;增加振动与搅拌,破碎晶粒;合金的相结构一、填空题1.Cr、V在γ-Fe中将形成置换固溶体,C、N在γ-Fe中则形成间隙固溶体;2.合金的相结构有固溶体和金属间化合物两种,前者有较高的塑性和韧性性能,适合于做合金基体相;后者有较高的硬度性能,适合做强化相;3.组织的定义是在显微镜下,合金中各相的形状、大小和分布所构成的综合体;二、判断题1.置换固溶体可能形成无限固溶体,间隙固溶体只可能是有限固溶体; √ 2.合金中的固溶体一般说塑性较好,而金属化合物的硬度较高; √3.合金中凡成分相同、晶体结构相同,并有界面与其他部分分开的均匀组成部分叫做相; ×三、选择题1.渗碳体属于 B ;A、间隙固溶体B、间隙化合物C、间隙相D、正常化合物2.固溶体的晶体结构是 A ; A、溶剂的晶型 B、溶质的晶型 C、复杂晶型 D、其他晶型3.金属化合物的特点是 C ;A、高塑性B、高韧性C、高硬度D、高强度四、问答题1.试述固溶强化、位错强化、细晶强化和弥散强化的强化原理,并说明它们的主要区别;答:1固溶强化是随着溶质浓度的增加,晶格畸变增大,阻碍位错运动的能力增加,因此,材料的强度和硬度提高;位错强化是随着位错密度的增加,由于位错之间的交互作用增强,导致位错缠结和钉轧,对滑移的阻力增加,使塑性变形抗力显着升高,因此,材料的强度和硬度提高;细晶强化是晶粒越细小,晶界面积越多,阻碍位错运动的能力超强,因此,材料的强度和硬度越高;弥散强化属于第二相强化,原理是位错经过绕过或切过第二相时,受到较大的阻力作用,因此,材料的强度和硬度提高;2主要区别是固溶强化和位错强化时,材料的强度和硬度提高,但塑性与韧性下降;而细晶强化和弥散强化时,材料的强度和硬度提高同时,塑性与韧性也提高;工程材料第2次测练试题参考答案相图和碳钢一、填空题1.共晶反应的特征是具有一定成分的液体Le在一定温度共晶温度下同时结晶两种成分的固溶体ɑm +βn,其反应式为Le →ɑm +βn;2.共析反应的特征是具有一定成分的固溶体γe在一定温度共析温度下同时析出两种成分的固溶体ɑm +βn,其反应式为γe →ɑm +βn;3.接近共晶成分的合金,其铸造性能较好;但要进行压力加工的合金常选用固溶体的合金;4.在生产中,若要将钢进行轨制或锻压时,必须加热至奥氏体相区;5.在退火状态的碳素工具钢中,T8钢比T12钢的硬度低 ,强度高 ;6.奥氏体是碳在γ-Fe 的间隙固溶体,它的晶体结构是面心立方晶格 ;7.铁素体是碳在α-Fe 的间隙固溶体,它的晶体结构是体心立方晶格 ;8.珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合物;9.碳钢按相图分为共析钢、亚共析钢、过共析钢;10.铁碳合金的室温显微组织由固溶体和金属间化合物两种基本相组成;二、判断题1.共晶反应和共析反应的反应相和产物都是相同的; ×2.铸造合金常选用共晶或接近共晶成分的合金; √3.合金中凡成分相同、晶体结构相同,并有界面与其他部分分开的均匀组成部分叫做相; ×4.在铁碳合金中,只有共析成分点的合金在结晶时才能发生共析反应; ×5.退火碳钢的硬度与强度随ωC的增高而不断增高; ×6.钢材的切削加工性随ωC增加而变差; ×7.碳钢进行热压力加工时都要加热到奥氏体区; √8.钢铆钉一般用低碳钢制成; √9.钳工锯T10、T12钢料时比锯10、20钢费力,且锯条容易磨钝; √10.钢适宜于通过压力加工成形,而铸铁适宜于通过铸造成形; √三、选择题1.二元合金中,共晶成分的合金 A ;A、铸造性能好B、锻造性能好C、焊接性能好D、热处理性能好2.铁素体的机械性能特点是具有良好的 C ;A、硬度与强度B、综合机械性能C、塑性和韧性D、切削性和铸造性4.装配工使用的锉刀宜选用 C ;A、低碳钢B、中碳钢C、高碳钢D、过共晶白口铁5.在下述钢铁中,切削性能较好的是 B ;A、工业纯铁B、45C、白口铸铁D、T12A四、问答题1.根据铁碳相图,说明产生下列现象的原因:1在1100℃,ωC=0.4%,的钢能进行锻造,而ωω=4.0%的生铁则不能锻造;答:在1100℃,ωC=0.4%钢的组织为单相奥氏体,塑性较好,适合锻造,而ωω=4.0%生铁的组织为奥氏体加莱氏体,塑性较差,不适宜锻造;2绑扎物件一般采低碳钢丝,而起重机吊重物时则采用ωC=0.60~0.75%的钢丝绳;答:绑扎物件铁丝要求塑性好,因此应选择含铁素体多的低碳钢制造;而起重机吊重物用的钢丝绳要求承受较大的载荷的同时,又应具有一定的韧性,防止冲击断裂,因此采用ωC=0.60~0.75%的钢;3用做汽车挡板的材料与用做锉刀的材料为什么不同;答:用做汽车挡板的材料要求塑性好,便于压力加工成型,因此,应选择含铁素体多的低碳钢制造;而用做锉刀的材料要求硬度高,保证耐磨性能,因此,采用ωC=1.2%的高碳钢制造;2.根据Fe-Fe3C相图,从相和组织上解释以下现象:1T8钢比40钢的强度、硬度高,塑性、韧性差;答:由于T8的含碳量0.8%C比40钢0.4%C含碳量高,其铁素体含量低,渗碳体含量高,因此,T8钢比40钢的硬度高,而塑性、韧性差;又由于T8钢中含珠光体量高,因此,其强度比40钢的强度高;2T12钢比T8钢的硬度高,但强度反而低;答:这是由于T12钢中的Fe3CⅡ连成网状,导致晶界强度下降,而T8钢中的Fe3CⅡ呈短杆状,起第二相强化作用;30.化学热处理包括哪几个基本过程常用的化学热处理方法有哪几种答:化学热处理是把钢制工件放置于某种介质中,通过加热和保温,使化学介质中某些元素渗入到工件表层,从而改变表层的化学成分,使心部与表层具有不同的组织与机械性能;化学热处理的过程:1 分解:化学介质要首先分解出具有活性的原子;2 吸收:工件表面吸收活性原子而形成固溶体或化合物;3 扩散:被工件吸收的活性原子,从表面想内扩散形成一定厚度的扩散层;常用的化学热处理方法有:渗碳、氮化、碳氮共渗、氮碳共渗;31.试述一般渗碳件的工艺路线,并说明其技术条件的标注方法;答:一般渗碳件的工艺路线为:下料→锻造→正火→切削加工→渡铜不渗碳部位→渗碳→淬火→低温回火→喷丸→精磨→成品32.氮化的主要目的是什么说明氮化的主要特点及应用范围;答:在一定温度一般在A C1以下使活性氮原子渗入工件表面的化学热处理工艺称为渗氮;其目的是提高工件表面硬度、耐磨性、耐蚀性及疲劳强度;氮化的主要特点为:1工件经渗氮后表面形成一层极硬的合金氮化物如CrN、MoN、AIN等,渗氮层的硬度一般可达950~1200HV相当于68-72HRC,且渗氮层具有高的红硬性即在600~650℃仍有较高硬度;2工件经渗氮后渗氮层体积增大,造成表面压应力,使疲劳强度显着提高;3渗氮层的致密性和化学稳定性均很高,因此渗氮工件具有高的耐蚀性;4渗温度低,渗氮后又不再进行热处理,所以工件变形小,一般只需精磨或研磨、抛光即可;渗氮主要用于要求耐磨性和精密度很高的各种高速传动的精密齿轮、高精度机床主轴如锺轴、磨床主轴、分配式液压泵转子,交变载荷作用下要求疲劳强度高的零件高速柴油机曲轴,以及要求变形小和具有一定耐热、抗蚀能力的耐磨零件阀门等;33.试说明表面淬火、渗碳、氮化热处理工艺在用钢、性能、应用范围等方面的差别;答:表面淬火一般适用于中碳钢0.4~0.5%C和中碳低合金钢40Cr、40MnB等,也可用于高碳工具钢,低合金工具钢如T8、9Mn2V、GCr15等;以及球墨铸铁等;它是利用快速加热使钢件表面奥氏体化,而中心尚处于较低温度即迅速予以冷却,表层被淬硬为马氏体,而中心仍保持原来的退火、正火或调质状态的组织;应用范围:1高频感应加热表面淬火应用于中小模数齿轮、小型轴的表面淬火;2中频感应加热表面淬火主要用于承受较大载荷和磨损的零件,例如大模数齿轮、尺寸较大的曲轴和凸轮轴等;3工频感应加热表面淬火工频感应加热主要用于大直径钢材穿透加热和要求淬硬深度深的大直径零件,例如火车车轮、轧辘等的表面淬火;渗碳钢都是含0.15~0.25%的低碳钢和低碳合金钢,如20、20Cr、20CrMnTi、20SiMnVB等;渗碳层深度一般都在0.5~2.5mm;钢渗碳后表面层的碳量可达到0.8~1.1%C范围;渗碳件渗碳后缓冷到室温的组织接近于铁碳相图所反映的平衡组织,从表层到心部依次是过共析组织,共析组织,亚共析过渡层,心部原始组织;渗碳主要用于表面受严重磨损,并在较大的冲载荷下工作的零件受较大接触应力如齿轮、轴类、套角等;氮化用钢通常是含Al、Cr、Mo等合金元素的钢,如38CrMoAlA是一种比较典型的氮化钢,此外还有35CrMo、18CrNiW 等也经常作为氮化钢;与渗碳相比、氮化工件具有以下特点:1氮化前需经调质处理,以便使心部组织具有较高的强度和韧性;2表面硬度可达HRC65~72,具有较高的耐磨性;3氮化表面形成致密氮化物组成的连续薄膜,具有一定的耐腐蚀性;4氮化处理温度低,渗氮后不需再进行其它热处理;氮化处理适用于耐磨性和精度都要求较高的零件或要求抗热、抗蚀的耐磨件;如:发动机的汽缸、排气阀、高精度传动齿轮等;34.拟用T10制造形状简单的车刀,工艺路线为:锻造—热处理—机加工—热处理—磨加工1 试写出各热处理工序的名称并指出各热处理工序的作用;2 指出最终热处理后的显微组织及大致硬度;3 制定最终热处理工艺规定温度、冷却介质答:1工艺路线为:锻造—退火—机加工—淬火后低温回火—磨加工;退火处理可细化组织,调整硬度,改善切削加工性;淬火及低温回火可获得高硬度和耐磨性以及去除内应力;2终热处理后的显微组织为回火马氏体 ,大致的硬度60HRC;3T10车刀的淬火温度为780℃左右,冷却介质为水;回火温度为150℃~250℃;35.选择下列零件的热处理方法,并编写简明的工艺路线各零件均选用锻造毛坯,并且钢材具有足够的淬透性:1某机床变速箱齿轮模数m=4,要求齿面耐磨,心部强度和韧性要求不高,材料选用45钢;2某机床主轴,要求有良好的综合机械性能,轴径部分要求耐磨HRC 50-55,材料选用45钢;3镗床镗杆,在重载荷下工作,精度要求极高,并在滑动轴承中运转,要求镗杆表面有极高的硬度,心部有较高的综合机械性能,材料选用38CrMoALA;答:1下料→锻造→正火→粗加工→精加工→局部表面淬火+低温回火→精磨→成品2下料→锻造→正火→粗加工→调质→精加工→局部表面淬火+低温回火→精磨→成品3下料→锻造→退火→粗加工→调质→精加工→氮化→研磨→成品36.某型号柴油机的凸轮轴,要求凸轮表面有高的硬度HRC>50,而心部具有良好的韧性Ak>40J,原采用45钢调质处理再在凸轮表面进行高频淬火,最后低温回火,现因工厂库存的45钢已用完,只剩15钢,拟用15钢代替;试说明:1原45钢各热处理工序的作用;2改用15钢后,应按原热处理工序进行能否满足性能要求为什么3改用15钢后,为达到所要求的性能,在心部强度足够的前提下采用何种热处理工艺答:1正火处理可细化组织,调整硬度,改善切削加工性;调质处理可获得高的综合机械性能和疲劳强度;局部表面淬火及低温回火可获得局部高硬度和耐磨性;2不能;改用15钢后按原热处理工序会造成心部较软,表面硬,会造成表面脱落;3渗碳;37.有甲、乙两种钢,同时加热至 1150 ℃,保温两小时,经金相显微组织检查,甲钢奥氏体晶粒度为 3 级,乙钢为 6 级;由此能否得出结论:甲钢是本质粗晶粒钢,而乙钢是本质细晶粒钢答:不能;本质晶粒度是在930±19℃,保温3~8小时后测定的奥氏体晶粒大小;本质细晶粒钢在加热到临界点A cl以上直到930℃晶粒并未显着长大;超过此温度后,由于阻止晶粒长大的难溶质点消失,晶粒随即迅速长大;1150 ℃超过930℃,有可能晶粒随即迅速长大,所以不能的出结论甲钢是本质粗晶粒钢,而乙钢是本质细晶粒钢;38.为什么用铝脱氧的钢及加入少量 Ti , Zr , V , Nb, W 等合金元素的钢都是本质细晶粒钢奥氏体晶粒大小对转变产物的机械性能有何影响答:铝脱氧及加入少量 Ti , Zr , V , Nb, W 等合金元素会形成高温难溶的合金化合物,在930±19℃左右抑制了晶粒的长大;所以加入以上合金元素的钢都是本质细晶粒钢;39.钢获得马氏体组织的条件是什么与钢的珠光体相变及贝氏体相变比较,马氏体相变有何特点答:钢获得马氏体组织的条件是:钢从奥氏体状态快速冷却,来不及发生扩散分解而发生无扩散型的相变;马氏体相变的特点为:1无扩散性;钢在马氏体转变前后,组织中固溶的碳浓度没有变化,马氏体和奥氏体中固溶的碳量一致,仅发生晶格改变,因而马氏体的转变速度极快;2有共格位向关系;马氏体形成时,马氏体和奥氏体相界面上的原子是共有的,既属于马氏体,又属于奥氏体,称这种关系为共格关系;3在通常情况下,过冷奥氏体向马氏体转变开始后,必须在不断降温条件下转变才能继续进行,冷却过程中断,转变立即停止;。
热处理部分析题及答案一、名词解释1.热处理:热处理是将钢在固态下加热到预定的温度,并在该温度下保持一段时间,然后以一定的速度冷却下来的一种热加工工艺。
2.奥氏体化:钢加热获得奥氏体的转变过程3.起始晶粒度:奥氏体形成刚结束,其晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小。
4.本质晶粒度:根据标准试验方法(YB27—64),经930℃±10℃,保温3~8 小时后测得奥氏体晶粒大小。
5.实际晶粒度:钢在某一具体加热条件下所获得的奥氏体晶粒大小。
6.过冷奥氏体:在临界转变温度以下存在但不稳定,将要发生转变的奥氏体。
7.退火:将钢加热到相变温度Ac1以上或以下,保温以后缓慢冷却(一般随炉冷却)以获得接近平衡状态是将钢件或钢材加热到Ac3以上20℃~30℃,经完全奥氏体化后进行随炉缓慢冷却,以获得近于平衡组织的热处理工艺。
组织的一种热处理工艺。
8.完全退火:将钢件或钢材加热到Ac3以上20℃~30℃,经完全奥氏体化后进行随炉缓慢冷却,以获得近于平衡组织的热处理工艺。
9.不完全退火:将钢件或钢材加热到Ac3以上20℃~30℃,经完全奥氏体化后进行随炉缓慢冷却,以获得近于平衡组织的热处理工艺。
10.扩散退火:将工件加热到略低于固相线的温度(亚共析钢通常为1050℃~1150℃),长时间(一般10~20小时)保温,然后随炉缓慢冷却到室温的热处理工艺。
11.正火:将钢材或钢件加热到临界温度以上,保温后空冷的热处理工艺。
12.淬火:将亚共析钢加热到Ac3以上,共析钢与过共析钢加热到Ac1以上(低于Accm)的温度,保温后以大于临界冷却速度Vk的速度快速冷却,使奥氏体转变为马氏体的热处理工艺。
13.钢的淬透性:指奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力,其大小用钢在一定条件下淬火获得的淬透层深度来表示。
14.回火:淬火后再将工件加热到Ac1温度以下某一温度,保温后再冷却到室温的一种热处理工艺。
15.化学热处理:是将钢件置于一定温度的活性介质中保温,使一种或几种元素渗入它的表面,改变其化学成分和组织,达到改进表面性能,满足技术要求的热处理过程。
16.表面淬火:仅对钢的表面加热、冷却而不改变成分的热处理淬火工艺。
17.HT100:抗拉强度不低于100MPa的灰铸铁。
18.QT450-10:抗拉强度不低于450MPa,伸长率不低于10%的球墨铸铁。
二、名词辨析1.奥氏体的起始晶粒度、实际晶粒度与本质晶粒度;答:奥氏体的起始晶粒度系指奥氏体化过程中,奥氏体转变刚完成时奥氏体晶粒的大小,是一理论值;奥氏体的实际晶粒度指的是在某一具体加热条件下所得到的奥氏体晶粒大小;而奥氏体的本质晶粒度则指在规定的加热条件下(930±10℃,3~8h)评定奥氏体晶粒长大倾向的标准。
2.奥氏体、过冷奥氏体与残余奥氏体答:奥氏体是指在A1温度以上,处于稳定状态的奥氏体;过冷奥氏体是指处于A1温度以下存在时间很短暂、不稳定的奥氏体;而残余奥氏体(Ar)则指淬火后尚未转变,被迫保留下来的奥氏体。
3. 珠光体、索氏体与托氏体(屈氏体)答:过冷奥氏体在A1-550℃温度范围内,所形成的粗片状(>0.4μm)F、Fe3C相间分布的组织为珠光体;较细片状(0.4~0.2μm)的为索氏体;极细片状(<0.2μm)的就为托氏体。
4. 片状珠光体与粒状珠光体答:片状珠光体组织系在铁素体基体上分布着片状渗碳体;而粒状珠光体则是在铁素体基体上分布着粒状渗碳体所获得的组织。
5.淬透性、淬硬性与淬透层深度答:淬透性表示钢在一定条件下淬火时获得淬透层深度的能力,主要受奥氏体中的碳含量和合金元素的影响;淬硬性是指钢在淬火后所能达到的最高硬度值,主要取决于碳含量;而淬透层深度则指从钢件表面到半马氏体区的距离。
淬透性可用规定条件下所获得的淬透层深度来表示;但淬透层深度则除了和淬透性有关外,还与试样的尺寸,奥氏体化条件等有关。
三、下列说法对吗,为什么?1.可锻铸铁能锻造;解:这种说法不对。
可锻铸铁一般不能锻造。
由于灰铸铁脆性大、塑性差,其塑性指标不能直接用ψ、δ表示,间接地用抗弯强度象征性地表示塑性。
而可锻铸铁的出现,明显地改善了塑性,可用伸长率表示塑性,所以称为可锻铸铁,可锻即延展性好。
2. 铸铁经过热处理,改变了基体和石墨形态,从而提高了性能;解:这种说法不对。
因为热处理只能改变基体组织,并不能改变石墨的形态。
3 石墨化的第三个阶段最易进行。
不对。
因为石墨化的第三个阶段是完全固态转变,由于转变温度低,固态原子的扩散能力有限,所以石墨化的第三个阶段最难进行。
4. 共析钢加热为奥氏体,冷却时所形成的组织主要取决于钢的加热温度;不对。
钢在冷却时得到何种组织,并非取决于加热温度,而主要取决于钢在冷却过程中的转变温度。
5. 低碳钢或高碳钢为便于进行机械加工,可预先进行球化退火;高碳钢为便于进行机械加工可预先进行球化退火是正确的。
其目的有两个:一是为了降低硬度,改善切削加工工艺性能;二是为最终热处理淬火做好组织准备。
低碳钢进行球化退火就错了。
因其碳含量本身就低,再经球化退火其硬度更低,切削加工性就更差了,具体表现在粘刀、工件表面粗糙度差、刀具易磨损。
解决的方法是采用正火处理,提高硬度改善切削加工性能。
6. 钢的实际晶粒度主要取决于钢在加热后的冷却速度;不对。
钢的实际晶粒度实质上指的是奥氏体的实际晶粒度,它除与钢的化学成分和原始组织有关外,主要取决于钢的加热温度和保温时间,而与随后的冷却速度无关。
7.过冷奥氏体的冷却速度越快,钢冷却后的硬度越高;在一定前提条件下,这种说法正确。
但当冷却速度大于上临界冷速后,冷却速度再快,钢冷却后的硬度就不再提高,因此时组织不发生变化。
8. 钢中合金元素越多,则淬火后硬度越高;不正确。
合金元素在钢中的作用,一是通过提高淬透性来提高其强度,二是形成合金化合物如碳化物等来提高合金的耐磨性。
而钢的硬度则主要取决于碳含量。
9. 同一钢材在相同的加热条件下,水淬比油淬的淬透性好,小件比大件的淬透性好。
不正确。
因淬透性是钢材本身固有的属性,钢材成分确定,其淬透性亦定,因此不能说水淬比油淬的淬透性好,小件比大件的淬透性好。
应改为; 同一钢材在相同的加热条件下,水淬比油淬所获得的淬透层深度深,小件比大件所获得的淬透层深度深。
四、判断题1.亚共析钢加热至Ac1和Ac3之间将获得奥氏体+铁素体二相组织,在此区间,奥氏体的含碳量总是大于钢的含碳量。
(∨)2.所谓本质细晶粒钢,就是说它在任何加热条件下晶粒均不粗化。
(×)3.马氏体是碳在α- Fe中的固溶体。
(×)4.40Cr钢的淬透性与淬硬性都比T10钢要高。
(×)5.不论碳含量高低,马氏体的硬度都很高,脆性都很大。
(×)6.因为过冷奥氏体的连续冷却曲线位于等温冷却转变曲线的右下方,所以连续冷却转变曲线的临界冷速比等温转变曲线的大。
(×)7.为调整硬度,便于机械加工,低碳钢、中碳钢和低碳合金钢在锻造后应采用正火处理。
(×)8.化学热处理既改变工件表面的化学成分,又改变其表面组织。
(∨)9.渗碳后,由于工件表面含碳量提高,所以不需要淬火既可获得高硬度与耐磨性。
(×)10. 所有的合金元素都阻碍奥氏体晶粒的长大。
(×)11. T12与20CrMnTi相比,淬透性和淬硬性都较低。
(×)五、填空题1.碳钢马氏体组织形态主要有板条状、针状两种,其中板条M 强韧性较好。
2.按温度划分,淬火钢的回火可分为低温回火、中温回火和高温回火三类,但低温回火后组织为M,性能是保持淬火钢的高硬度、高耐磨性。
回3.淬火钢在回火时的组织转变过程是由马氏体的分解,残余奥氏体的分解,碳化物类型的转变及碳化物聚集长大与α相的回复再结晶等四个阶段组成。
4.只有在加热或冷却时发生溶解度显著变化或者发生类似纯铁的同素异构转变,即固态相变发生的合金才能进行热处理强化。
5.热处理通常由加热、保温和冷却三个阶段组成。
6.共析钢奥氏体的形成过程包括奥氏体形核、奥氏体晶核的长大、残余Fe3C溶解和奥氏体均匀化。
7.奥氏体和马氏体两相自由能之差达到相变所需的最小驱动力值对应的温度称为Ms点。
8.金相观察发现,20钢淬火后得到板条状马氏体,T10钢得到针状马氏体和残余奥氏体。
9..低碳钢淬火形成的马氏体容易产生自回火,松弛了淬火应力,所以具有较好的韧性。
10.奥氏体由于内部结构在外界条件的影响下发生了某种变化,使其向马氏体转变发生迟滞的现象称为奥氏体稳定化。
11.钢热处理确定其加热温度的依据是变化了的Fe-FeC相图,而确定过冷奥氏体冷却转3变产物的依据是TTT和CCT曲线。
12.贝氏体转变的动力学特征和产物的组织形态,兼有扩散型转变和非扩散型转变的特征,称为半扩散型相变。
13.退火是将钢加热到相变温度Ac1以上或以下,保温以后缓慢冷却(一般随炉冷却)以获得接近平衡状态组织的一种热处理工艺。
14.当钢中发生奥氏体向马氏体转变时,原奥氏体中碳含量越高,则Ms 点越低,转变后的残余奥氏体量就越多。
15.完全退火是将钢件或钢材加热到Ac3以上20℃~30℃,经完全奥氏体化后进行随炉缓慢冷却,以获得近于平衡组织的热处理工艺。
16.在正常加热条件下,亚共析钢的“C”曲线随着含碳量增加向右移;过共析钢的“C”曲线随含碳量的增加向左移。
合金元素除钴以外都使“C”曲线向右移动,但必须使合金元素溶入奥氏体后方有这样作用。
17.不完全退火将钢加热到Ac1~Ac3(亚共析钢)或Ac1~Accm之间的双相区,保温后缓慢冷却的热处理工艺。
18.扩散退火是将工件加热到略低于固相线的温度,长时间(一般10~20小时)保温,然后随炉缓慢冷却到室温的热处理工艺。
19.将钢材或钢件加热到临界温度以上,保温后空冷的热处理工艺。
亚共析钢的正火加热温度为Ac3+30℃~50℃;而过共析钢的正火加热温度则为Accm+30℃~50℃。
20.共析钢加热时奥氏体形成是由奥氏体形核、奥氏体晶核长大、残余渗碳体溶解及奥氏体成分均匀化等四个基本过程所组成。
21.铝的晶体结构为面心立方结构,镁的晶体结构为密排立方结构22.淬火是将亚共析钢加热到Ac3以上,共析钢与过共析钢加热到Ac1以上(低于Accm)的温度,保温后以大于临界冷却速度快速冷却,使奥氏体转变为马氏体的热处理工艺。
23.钢的淬硬性主要决定于马氏体的碳含量;钢的淬透性主要决定于合金元素含量。
24.钛合金按照退火组织可分为α、β、α+β三种合金。
25. 图1中I属于不可热处理强化的铝合金、II属于热处理强化的铝合金、III属于铸图1造铝合金。
26.钢的淬透性指奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力,其大小用钢在一定条件下淬火获得的淬透层深度来表示。