金属工艺学作业及小测要点.doc

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1、第一章 练习题一、填空题1、材料常用的塑性指标有( )和( )。2、在外力作用下,材料抵抗( )和( )的能力称为强度。3、金属材料的力学性能指标主要包括( )、( )、( )、( )、( ) 等。二、计算题 书P9第5题。第二章填空题 1、晶体与非晶体最根本的区别是原子排列是否规则。 2、体心立方晶格与面心立方晶格中,晶胞中原子数 分别是_2_和_4_,致密度分别是_0.68_和_0.74_,-Fe属于_面心立方晶格_结构。 3、实际金属中存在有三类晶体缺陷,其中点缺陷包含晶格空位、置换原子和间隙 ;线缺陷的基本类型有 刃型位错,面缺陷主要指晶界和亚晶界。 5、固溶体的晶格与(B)相同。 A

2、 溶液 B 溶剂 C 溶质 D 溶剂或溶质 6、当二元合金进行共晶反应时,其相组成是(C) A 单相组成 B 两相共存 C三相共存 D四相共存 7、二元共晶反应是指(B) A 在一定温度范围内,由一种液相生成一种固相 B 在一恒定温度下,由一种液相生成两种不同固相 C 在一恒定温度下,由一种固相生成两种不同固相 D在一恒定温度下,由一种液相和一种固相生成另一 种固相 第三章 作业1、名词解释AFFe3CPLd1)碳在-Fe中形成的间隙固溶体称为F ,具有 体心立方晶体结构,在 727 碳的最大溶解度最大,为 0.0218。 2)珠光体本质是 F 和 Fe3C 组成的机械混合物,高温莱氏体是 A

3、 和 Fe3C 组成的机械混合物。3) 固溶体出现枝晶偏析后,可用 扩散退火加以消除。4)铁碳相图中,存在着三种重要的固相,说明它们的本质和晶体结构。如F是碳在Fe中的间隙固溶体,体心立方结构。A是碳在r-Fe中形成的间隙固溶体,面心立方晶格;Fe3C 是铁与碳形成的金属化合物,复杂晶格 。5)铁碳合金相图中共晶线是指 ECF ;共析线是指 PSK ; ES线含义是碳在r-Fe中的溶解度曲线;GS线是指 F从A中的析出开始线。6)固溶强化是指 由于溶质原子的加入,使固溶体的强度、硬度升高的现象 ,造成强化的原因是 溶质原子的溶入,造成溶剂晶格发生畸变,增加了塑性变形的抗力,提高了合金的强度和硬

4、度。3、选择题1)铁素体的力学性能特点是(C) A 有良好的硬度和强度 B 有良好的综合力学性能 C 有良好的塑性和韧性 D 有良好的耐磨性2)含碳量4.3的铁碳合金具有( B ) A 良好的锻造性 B 良好的铸造性 C 良好的焊接性 D 良好的热处理性 3)在二元合金中,铸造性能最好的合金具有( C)。 A 共析成分合金 B 固溶成分合金 C 共晶成分合金 4)在固溶体结晶过程中,产生枝晶偏析的原因是由于( C )。 A 液、固相线间距很小,冷却缓慢 B 液、固相线间距大,冷却缓慢 C 液、固相线间距大,冷却速度也大4、画一张清晰的铁碳合金相图,注明特征点、特征线及温度和组织。5、在1100

5、时,含碳为0.4的钢能进行锻造,含碳4.0的白口铁却不能,根据相图解释原因。在1100时,含碳为0.4的钢组织委奥氏体,奥氏体的塑性很好因此适合锻造,含碳4.0的生铁的组织中有大量的渗碳体,渗碳体的硬度很高,不适合锻造。第4章 练习题1、填空题1)碳钢马氏体组织形态主要有(板条状马氏体)和(片状马氏体)两种,其中(板条状马氏体)强韧性较好。2)热处理时,确定钢的加热温度的理论依据是(铁碳合金相图)。3)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,低温回火的组织是(回火马氏体),其性能特点(高硬度、高耐磨性),适用于制作(量具,模具,滚动轴承)等零件。4)共析钢加热

6、时A形成是由(奥氏体晶核的形成)(奥氏体晶核的长大)(残余渗碳体的溶解)(奥氏体成分均匀化)等四个基本过程组成。5)共析钢制成的销子,采用何种热处理可得以下组织: 珠光体 :退火, 托氏体+索氏体:正火, 下贝氏体:等温淬火, 回火索氏体:调质处理, 马氏体+ 残余奥氏体:淬火。2、选择题1、扩散退火的主要目的是(C) A 消除加工硬化 B 降低硬度方便切削 C 消除或改善枝晶偏析 D消除或降低残余应力2、钢经调质处理后的室温组织是(D) A 回火马氏体 B 回火贝氏体 C 回火托氏体 D 回火索氏体3、具有良好综合力学性能的组织是() A 上贝氏体 B 下贝氏体 C 奥氏体 D 马氏体4、现

7、制造一传动轴,要求其整个截面上具有良好的综合力学性能,应采用(A)。 A 调质处理 B 淬火低温回火 C 正火处理 D 淬火中温回火5、弹簧的最终热处理工艺一般是(A)。 A 淬火中温回火 B 淬火低温回火 C 去应力退火 D 淬火高温回火6、锉刀的热处理工艺应采用(C)工艺。 A 调质处理 B 淬火中温回火 C 淬火低温回火 D 扩散退火7、马氏体是(B)。 A 碳在-Fe中的固溶体 B 碳在-Fe中的过饱和固溶体 C碳在-Fe中的固溶体 D 碳在-Fe中的过饱和固溶体 3、简答题根据C曲线,描述共析钢等温冷却转变的温度及组织。前四章小测一、填空题1.绝大多数金属的晶体结构都属于()、()和

8、()三种典型的紧密结构。2.液态金属结晶时,过冷度的大小与其冷却速度有关,冷却速度越大,金属的实际结晶温度越( ),此时,过冷度越( )。3.球化退火是使钢中( )球状化的退火工艺,主要用于()钢和( )钢,其目的在于降低硬度,改善切削加工性能,为后面的淬火做准备。4.共析碳钢奥氏体化过程包括( )( )( )( )。5.共析钢等温冷却转变,按得到的产物组织的不同,可分为三种类型:( ) 型转变、( )型转变、( )型转变。6.金属材料的力学性能指标包括( )( )( )( )( )。7.根据溶质原子在溶剂晶格中所占的位置不同,将固溶体分为()和()两大 类,F是碳在( )中形成的固溶体。固溶

9、体的晶格类型与( )的晶格类型相同。8.铁碳合金中,共析钢Wc为( ),室温平衡组织为( );亚共析钢Wc为(),室温平衡组织为();过共析钢Wc为( ),室温平衡组织为( ); 共晶白口铁Wc为( ),室温平衡组织为( ) ;亚共晶白口铁Wc为(),室 温平衡组织为( );过共晶白口铁Wc为( ),室温平衡组织为( );9. 在铁碳合金相图中,共析转变的温度为( ),共晶线为( )。二、简答 钢淬火后,常采用的回火工艺有哪几种?回火后各得到什么组织?游标卡尺、 弹簧和曲轴三类零件一般采用哪种回火工艺?第五章1 分析下列材料的类别、牌号的含义、用途: 20CrMnTi,40Cr、60Si2Cr

10、A、 Q235A 08F 45 T8 HT200, QT600-3, KTH370-122、灰铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、可锻铸铁在组织上的根本区别是什么?3、为下列零件选择材料和热处理方式: 锉刀、锯条、沙发弹簧、拖拉机变速箱齿轮、机床床身、桥梁、螺母、机床主轴。4、选择题1)工业上应用的黄铜是( A )。 A铜锌合金 B铜镍合金 C铜铅合金 D铜锡合金 2)白口铸铁中,碳以的形式存在,这种铸铁可用来制造(A)。A渗碳体, 犁铧 B渗碳体,管接头C片状石墨,机座 D球状石墨,曲轴3)20CrMnTi钢是合金渗碳钢,常用的热处理工艺应选用( A )。 A渗碳淬火低温回火 B渗碳淬火中温回火C淬火

11、低温回火 D淬火中温回火4)机床床身应选用( C )材料。 AQ235钢 B. T8A C. HT250 D. Q3455) 现需要制造一直径25mm的连杆,要求整个截面上具有良好的综合力学性能,应采用( A )。 A40Cr钢,经调质处理 B60Si2Mn钢,经淬火低温回火 C45钢,经正火处理 D20Cr钢,经淬火中温回火6)弹簧钢的最终热处理工艺一般是( B )。 A淬火低温回火 B淬火中温回火 C去应力退火 D淬火高温回火7)现需要制造一把锉刀,应选用( C )。 A45钢,经调质处理 B9SiCr钢,经淬火+中温回火CT12钢,经淬火低温回火 DQ235钢,经调质处理5. 为什么汽车

12、变速齿轮常采用20CrMnTi制造,而机床上的变速齿轮却采用45钢或40Cr制造? 因为汽车在运行过程中对变速齿轮的冲击比机床要大,要求齿轮具备耐磨性、疲劳强度、冲击韧性,采用20CrMnTi属于合金渗碳钢,在做齿轮时一般采取渗碳、淬火和低温回火,可使齿面具有高硬度、高耐磨性和高的疲劳性能,心部保持良好的强韧性。机床齿轮传递动力不大,转速中等,工作平稳,无强烈冲击。45或40Cr调质处理后有较高的综合力学性能,改善齿心的强韧性,能承受较大的弯曲载荷和冲击载荷,可满足使用要求。6. 为什么一般机器的支架和机床床身常采用灰铸铁制造? 1)良好的减振性:石墨阻止振动传播; 2)缺口敏感性低:层片状的

13、石墨减少了其他缺口对力学性能影响的敏感性; 3)耐磨性:半干摩擦时,石墨充当润滑剂,润滑摩擦时,石墨脱落留下的显微凹坑可储油,灰铸铁有很好的耐磨性。4)价格便宜,这些产品的重量很重.第五章小测把下列材料所属的种类及用途填入表内牌 号材料所属的种类用 途是否热处理20CrMnTiHT300Q235KTH300-0660Si2CrAT10QT600-308F45Q420参考答案: 材料所属的种类:优质碳素结构钢,碳素结构钢,碳素工具钢,球墨铸铁,可锻铸铁,合金渗碳钢,合金弹簧钢,低合金高强度结构钢,普通灰铸铁。用途:水暖管件,机床床身,普通钢筋,汽车变速箱齿轮,手锯锯条,冲压件,小型柴油机曲轴,弹簧, 大型桥梁构件,机床主轴。第7章 铸造1、 选择题1.形状复杂的高熔点难切削合金精密铸件的铸造应采用( B)。 A 金属型铸造 B 熔模铸造 C 压力铸造2.下列哪种铸造方法生产的铸件不能进行热处理,也不适合在高温下使用( C )。 A 金属型铸造 B 熔模铸造 C

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