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华北理工大学工程材料复习题
一、名词解释(共15分,每小题3分)
渗碳体(Fe3C)—铁和碳相互作用形成的间隙化合物,高硬度,塑性差,延伸率
接近于零。
淬透性—钢在淬火时获得马氏体的能力。
过冷度—理论结晶温度与实际结晶温度之差
正火—将钢件加热到Ac3或Accm以上30-50℃,保温适当时间后在空气中冷
却的热处理工艺
奥氏体—C在γ-Fe中的间隙固溶体,用γ或A表示。
残余奥氏体:指淬火后尚未转变,保留下来的奥氏体。
过冷奥氏体:在孕育期暂时存在,处于不稳定状态的奥氏体。
热加工—高于再结晶温度的塑性变形。
铁素体—碳在α-Fe中的间隙固溶体
加工硬化—随冷塑性变形量增加,金属的强度、硬度提高,塑性、韧性下降的现
象。
球化退火—将工件加热到Ac1以上30-50摄氏度保温一定时间后随炉缓慢冷却至
600摄氏度后出炉空冷。
固溶体—合金在固态时组元间会相互溶解,形成一种在某一组元晶格中包含有其
他组元的新相,这种新相称为固溶体
间隙固溶体—溶质原子分布于溶剂的晶格间隙中所形成的固溶体。
置换固溶体—溶质原子溶入溶质晶格并占据溶质晶格位置所形成的固溶体。
再结晶—金属发生重新形核和长大而不改变其晶格类型的结晶过程。
枝晶偏析—金属结晶后晶粒内部的成分不均匀现象。
时效强化—固溶处理后铝合金的强度和硬度随时间变化而发生显著提高的现象。
同素异构性—同一金属在不同温度下具有不同晶格类型的现象。
临界冷却速度—钢淬火时获得完全马氏体的最低冷却速度。
热硬性—指金属材料在高温下保持高硬度的能力。
二次硬化—淬火钢在回火时硬度提高的现象。
共晶转变—指具有一定成分的液态合金,在一定温度下,同时结晶出两种不同的固
相的转变。
变质处理:在金属浇注前添加变质剂来改变晶粒的形状或大小的处理方法。
晶体的各向异性:晶体在不同方向具有不同性能的现象。
固溶强化:因溶质原子溶入而使固溶体的强度和硬度升高的现象。
形变强化:随着塑性变形程度的增加,金属的强度、硬度提高,而塑性、韧性下
降的现象。
本质晶粒度:指奥氏体晶粒的长大倾向。
C(TTT)曲线:过冷奥氏体的等温冷却转变曲线。
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华北理工大学工程材料复习题
CCT曲线:过冷奥氏体的连续冷却转变曲线。
马氏体:含碳过饱和的α固溶体。
热塑性塑料:加热时软化融融,冷却又变硬,并可反复进行的塑料。
热固性塑料:首次加热时软化并发生交连反应形成网状结构,再加热时不软化的
塑料。
回火稳定性:钢在回火时抵抗硬度下降的能力。
不可逆回火脆性(第一类回火脆性):350℃
可逆回火脆性(第二类回火脆性)500~650℃
二、判断正误并加以改正
改正:细化晶粒提高金属的强度,降低了金属的脆性。
3、普通低合金结构钢不能通过热化处理进行强化。
5、单晶体必有各向异性。(√)
6、改正:普通钢和优质钢按钢中有害杂质硫、磷的含量划分
7、改正:过热钢经正火后能显著细化晶粒。
9、马氏体的晶体结构和铁素体的相同。(√)
10、面心立方金属的塑性比体心立方金属的好。(√)
11、改正:铁素体是碳溶于α-Fe中形成的间隙固溶体。
12、晶界是金属晶体的常见(面)缺陷。(√)
13、改正:渗碳体是钢中常见的金属化合物相。
14、金属的塑性变形主要通过位错的滑移进行。(√)
15、金属在进行热加工时,不会产生加工硬化现象。
改正:上贝氏体的韧性比下贝氏体差。
18、改正:对过共析钢工件进行正火可消除渗碳体网。
19、对低碳低合金钢进行正火处理可提高其硬度。
20、改正:淬火获得马氏体的必要条件之一是其淬火冷却速度必须大于Vk。
21、氮化件的变形远比渗碳件的小。(√)
22、工件渗碳后直接淬火其开裂倾向比一次淬火的要小(√)
23改正:高锰钢只有在受到强烈的冲击和压力的条件下才能表现出良好的耐磨
性。
24、无限固溶体必是置换固溶体。(√)间隙固溶体必是有限固溶体
26、所谓临界冷却速度就是指钢能获得完全马氏体组织的最小冷却速度。(√)
27、改正:钢进行分级淬火的目的是为了减小淬火应力,防止工件变形和开裂。
28、改正:对奥氏体不锈钢进行固溶处理的目的是为了提高其耐蚀性。
29、改正:弹簧钢的最终热处理应是淬火+中温回火。
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30、凡单相固溶体均能进行形变强化。(√)
32、热塑性塑料一般具有链状或支链状分子结构。
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