
工程材料练习(2)09参考答案Word版.doc
4页工程材料第2次测练试题参考答案班级 姓名 学号 成绩 《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ω(C)的增高而不断增高 ( )6.钢材的切削加工性随ω(C)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3.建筑用钢筋宜选用( A ) A、低碳钢 B、中碳钢 C、高碳钢 D、工具钢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、45 C、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℃,ω(C)=0.4%,的钢能进行锻造,而ω(ω)=4.0%的生铁则不能锻造;答:在1100℃,ω(C)=0.4%钢的组织为单相奥氏体,塑性较好,适合锻造,而ω(ω)=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ω(C)=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ω(C)=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ω(C)=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:(1)T8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2)T12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,起第二相强化作用五、计算题按铁碳合金相图分类,40和T12A为何种钢?试分析它们的结晶过程,并计算其相组成物和组织组成物的相对量?答:1)按铁碳合金相图分类,40钢为亚共析钢,T12A为过共析钢;2)结晶过程:40钢的结晶过程 T12A的结晶过程 3)40钢的相组成物和组织组成物的相对量: (1)40钢的相组成物:F和Fe3C。
QF ==94% QFe3C = 1-QF=1-94%=6%(2)40钢的组织组成物:F和PQF ==48.1% QP= 1-QF=1-48.1% =51.9%4)40钢的相组成物和组织组成物的相对量: (1)T12A钢的相组成物:F和Fe3CQF ==82.1% QFe3C = 1-QF=1-82.1% =17.9%(2)T12A钢的组织组成物:P和Fe3CⅡQP ==92.7% QFe3CⅡ= 1-QP=1-92.7% =7.3%《金属的塑性变形》一、试分析汽车半轴在模锻成形过程中,其组织和机械性能有何变化?答:微裂纹、气孔等焊合,材料致密度提高;碳化物被破碎和基体晶粒发生再结晶被细化;杂质分布均匀,偏析减少);杂质或第二相沿金属流变方向分布,形成纤维组织因此,机械性能全面提高,且具有明显的方向性,沿纤维方向的性能高于横纤维方向的性能二、试分析汽车车身在压力成形过程中,其组织和机械性能有何变化?1)组织结构变化: (1) 形成纤维组织:金属经塑性变形时,沿着变形方向晶粒被拉长,形成纤维组织 (2) 形成形变织构:在变形量很大时,金属中各晶粒的取向趋于一致的组织叫形变织构。
(3) 晶粒碎化:晶粒尺寸10-2→10-4 或10-6 cm;亚结构细化4) 位错密度随着变形量的增加3)机械性能的变化:(1) 呈现明显的各向异性:由于形成了纤维组织和变形织构2) 产生加工硬化:随着变形量的增加,位错密度升高,导致位错缠结和定轧,对位错的滑移产生巨大的阻碍作用,可使金属的变形抗力显著升高3)产生大量残余应力三、什么是回复和再结晶?简述它们的主要作用?1)回复是指是指冷变形后的金属在加热温度较低时,发生组织和性能变化的过程,其主要作用是保留加工硬化,消除内应力,稳定工件尺寸,防止工件变形;2)再结晶是指冷变形后的金属在加热温度较高时,在变形组织的基体上产生新的无畸变的晶核,并迅速长大形成等轴晶粒的过程,其主要作用是消除加工硬化,改善塑性,以便进下一步压力加工和切削加工 (注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!) 。
