金属材料热处理试题.docVIP

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金属材料热处理试题.doc

判断题 金属在外力作用下产生的变形都不能恢复。( ) 所有金属在拉伸试验过程中都会产生“屈服”现象和“颈缩”现象。( ) 一般低碳钢的塑性优于高碳钢,而硬度低于高碳钢。( ) 低碳钢、变形铝合金等塑性良好的金属适合于各种塑性加工。( ) 布氏硬度试验法适合于成品的硬度测量。( ) 硬度试验测量简便,属非破坏性试验,且能反映其他力学性能,因此是生产中最常见的力学性能测量法。( ) 材料韧性的主要判据是冲击吸收功。( ) 一般金属材料在低温时比高温时脆性大。( ) 机械零件所受的应力小于屈服点时,是不可能发生断裂的。( ) 钢具有良好的力学性能,适宜制造飞机机身、航天飞机机身等结构件。( ) 金属的工艺性能好,表明加工容易,加工质量容易保证,加工成本也较低。( ) 晶体中的原子在空间是有序排列的。( ) 金属在固态下都有同素异构转变。( ) 凡由液体转变为固体的过程都叫结晶。( ) 金属结晶时冷却速度越大,结晶晶粒越细。( ) 固溶体的强度一般比构成它的纯金属高。( ) 金属都能用热处理的方法来强化。( ) 一般情况下,金属的晶粒越细,力学性能越好。( ) 奥氏体和铁素体都是碳溶于铁的固溶体。( ) 珠光体是奥氏体和渗碳体组成的机械混合物。( ) 共析钢中碳的质量分数为0.77%。( ) 碳的质量分数小于2.11%的铁碳合金称为钢。( ) 由于白口铸铁中存在过多的渗碳体,其脆性大,所以较少直接使用。( ) 接近共晶成分的合金,一般铸造性能较好。( ) 随着过冷度的增加,过冷奥氏体的珠光体型转变产物越来越细,其强度越来越高。( ) 粒状珠光体和片状珠光体一样,都只能由过冷奥氏体经共析转变获得。( ) 二元合金系中两组元只要在液态和固态下能够相互溶解,并能在固态下形成固溶体,其相图就属匀晶相图。( ) 凡合金两组元能满足形成无限固溶体的条件都能形成匀晶相图。( ) 所谓共晶转变,是指一定成分的液态合金,在一定的温度下同时结晶出两种不同固相的转变。( ) 共晶合金的特点是在结晶过程中有某一固相先析出,最后剩余的液相成分在一定的温度下都达到共晶点成分,并发生共晶转变。( ) 由一种成分的固溶体,在一恒定的温度下同时析出两个一定成分的新的不同固相的过程,称为共析转变。( ) 共晶转变虽然是液态金属在恒温下转变成另外两种固相的过程,但和结晶有本质的不同,因此不是一个结晶过程。( ) 由于共析转变前后相的晶体构造、晶格的致密度不同,所以转变时常伴随着体积的变化,从而引起内应力。( ) 所谓包晶转变,是指在一定的温度下,已结晶的一定成分的固相与剩余的一定成分的液相一起,生成另一新的固相的转变。( ) 两个单相区之间必定有一个由这两个相所组成的两相区隔开。两个单相区不仅能相交于一点,而且也可以相交成一条直线。( ) 相图虽然能够表明合金可能进行热处理的种类,但并不能为制定热处理工艺参数提供参考依据。( ) 合金固溶体的性能与组成元素的性质和溶质的溶入量有关,当溶剂和溶质确定时,溶入的溶质量越少,合金固溶体的强度和硬度就越高。 杠杆定律不仅适用于匀晶相图两相区中两平衡相的相对重量计算,对其他类型的二元合金相图两相区中两平衡相的相对重量计算也同样适用。( ) 钢中随着碳质量分数由小到大,渗碳体量逐渐增多,铁素体量逐渐减少,铁碳合金的硬度越来越高,而塑性、韧性越来越低。( ) 靠近共晶成分的铁碳合金不仅熔点低,而且凝固温度区间也较小,故具有良好的铸造性,这类合金适用于铸造。( ) 由于奥氏体组织具有强度低、塑性好,便于塑性变形加工的特点,因此,钢材轧制和锻造多选用在单一奥氏体组织温度范围内。( ) 由于多晶体是晶体,符合晶体的力学特征,所以它呈各向异性。( ) 由于晶体缺陷使正常的晶格发生了扭曲,造成晶格畸变。晶格畸变使得金属能量上升,金属的强度、硬度和电阻减小。( ) 晶界处原子排列不规则,因此对金属的塑性变形起着阻碍作用,晶界越多,其作用越明显。显然,晶粒越细,晶界总面积就越小,金属的强度和硬度也就越低。( ) 金属和合金中的晶体缺陷使得力学性能变坏,故必须加以消除。( ) 硫和磷都是钢中的有害杂质,硫能导致钢的冷脆性,而磷能导致钢的热脆性。( ) Q235-A·F表示抗拉强度为235Mpa的A级沸腾钢。( ) 各种牌号的碳素工具钢经淬火后的硬度相差不大,但随着碳质量分数的增加,未溶的二次渗碳体增多,钢的硬度、耐磨性就增加,而韧性则降低。( ) 碳素工具钢都是优质或高级优质钢。( ) ZG200-400表示该铸造碳钢的抗拉强度为200Mpa、而其抗弯强度为400

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