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名词解释
1.断裂韧性(度)KIC 2. 过冷度 3变质处理4.同素异构转变
5.调质处理 6.屈服现象 7. 相 8.枝晶偏析
9.形变(加工)硬化10.热处理11. 组织 12. 扩散
13.工程材料 14. 晶体 15. 合金 16. 固溶体
17固溶强化 18. 淬火 19.热变形 20.冷变形
21.再结晶22、残余奥氏体 3、临界(淬火)冷却速度 4、间隙固溶体
答案:
1.断裂韧性(度)KIC:材料有裂纹存在时抵抗脆性断裂的能力。
2. 过冷度:实际结晶温度与理论结晶温度之差。
3.变质处理:在液态金属中加入高熔点或难熔的孕育剂或变质剂作为非自发晶核的形核核心,以细化晶粒和改善组织的方法。。
4.同素异构转变: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。
5.调质处理:淬火后高温回火称为调质。
6.屈服现象:金属发生明显塑性变形的现象。
7. 相:凡是化学成分相同、晶体结构相同并有界面与其它部分分开的均匀组成部分。元素不一定单一。
8.枝晶偏析:当冷却速度较快时,原子扩散速度不均匀而造成的结晶后的成分不均匀的现象。
9.形变(加工)硬化:金属在冷态下进行塑性变形时,随着变形度的增加,其强度、硬度提高,塑性、韧性下降。
10.热处理:将固态金属或合金在一定的介质中加热、保温和冷却,以改变材料整体或表面组织,从而获得所需性能的工艺。
11.组织:用肉眼或显微镜观察到的材料的微观形貌,它可以是单相的,也可以是由一定数量、形态、大小和分布方式的多种相组成。
12.扩散:原子在晶体中移动距离超过其平均原子间距的迁移现象。
13.工程材料:以强度、韧性、塑性等机械性能为主要要求,用于制作工程结构和零件、工具及模具的材料。
14.晶体:材料的原子(离子、分子)在三维空间呈规则、周期性的排列。
15.合金:一种元素同另一种元素或几种其它元素,通过熔化或其它方法结合在一起所形成的具有金属特性的物质叫做合金。
16.固溶体:组元通过溶解形成一种成分和性能均匀的,且结构与组元之一相同的固相称为固溶体A(B)。A:溶剂 B:溶质
17.固溶强化:由于溶质原子溶入溶剂晶格产生晶格畸变而造成材料强度、硬度升高,而塑性和韧性没有明显降低的方法。
18.淬火:将钢加热到相变温度以上,保温一定时间,然后快速冷却以获得马氏体组织的热处理工艺。
19.热变形:在金属的再结晶温度以上的塑性变形。
20.冷变形:在金属的再结晶温度以下的塑性变形。
21.再结晶:变殂后的金属在较高温度加热时,由于原子的扩散能力增大,被拉长(或压扁)、破碎的晶粒通过重新
22.残余奥氏体残余奥氏体临界(淬火)冷却速度间隙固溶体
28、淬透性:淬火条件下得到M组织的能力,取决于 VK(上临界冷却速度)
29.强度:材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力。
30.硬度:抵抗外物压入的能力,是材料综合性能指标。
31.刚度:材料在受力时,抵抗弹性变形的能力。
32.弹性模量:材料在受力时,抵抗弹性变形的能力。反映了材料内部原子种类及其结合力的大小,是组织不敏感的力学指标。
33.塑性:材料在断裂前产生永久变形的能力称为塑性。
34.冲击韧性:材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力。
35.屈服极限:代表材料开始明显塑性变形的抗力,是设计和选材的主要依据之一。
36、条件屈服强度:以产生一定的微量塑性变形的抗力的极限应力值来表示。
37、疲劳极限:材料经无数次应力循环而不发生疲劳断裂的最高应力值。
38:晶体结构:晶体结构描述了晶体中原子(离子、分子)的排列方式
39.晶格:空间规则排列的原子抽象为刚球模型,刚球抽象为晶格结点,构成空间格架,称为晶格。
40、晶胞:晶格中具有周期性最小组成单元。
二、单项选择题
1. 金属材料的能力叫()。A.强度 ? B.硬度 ? C.塑性 ?D.弹性金属材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力叫。 A.强度 ?B.硬度 ? C.塑性 ? D.弹性、A 弹性极限 B屈服点 C 抗拉强度 D 断裂韧度
4. 机械零件在正常工作条件下多数处于(A )。
A 弹性变形状态 B 塑性变形状态 C 弹塑性变形状态 D 不变形状态
5. 在测量薄片工件的硬度时,常用的硬度测试方法的表示符号是(C )。
? A. HB ? B. HR ? C. HV D.HS
6. 材料的使用温度()。
在晶体缺陷中,属于点缺陷的有( )。A.间隙原子 B.位错??C.晶界? D.缩孔、实际晶体的线缺陷表现为( )。A 空位和间隙原子 B 位错 C 晶界 D 亚晶界. 实际晶体的缺陷表现为( )。
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