珠光体和索氏体与屈氏体的塑性比较

珠光体和索氏体、索氏体、屈氏體本质上都是铁素体和渗碳体的机械混合物所以它们的形态和性能无多大区别。()

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一、填空题 1、试写出下列材料的類别(按用途分)与应用(举一例)。 20CrMnTi?属 合金结构钢(类别); 可制作变速箱齿轮; T10? 属 碳工具 钢;可制作锉刀; 45? 属 碳素结构钢;可制作齒轮、螺栓; W18Cr4V? 属 合金工具 钢;可制作车刀; 2、化学热处理的基本过程是加热、保温、冷却 3、钢的淬透性主要取决于过冷奥氏体的稳定性 ,马氏体的硬度主要取决于含碳量与组织形态 钢的表层淬火,只能改变表层的组织结构 而化学热处理既能改变表层的组织结构 ,又能妀变表层的成分 4、低碳钢为了便于切削,常预先进行正火(提高硬度)处理;高碳钢为了便于切削常预先进行退火(降低硬度) 处理; 5、索氏体中的渗碳体是层片状 形貌。回火索氏体中的渗碳体是珠粒状形貌 6、纯Al的主要强化方法是晶粒细化(加工硬化),Al-Cu合金的主要強化方法是时效强化(固溶强化) 7、再结晶形核的主要机理有应变诱发的晶界迁移机制,亚晶长大的形核机制 8、欲消除过共析钢中大量的网状渗碳体应采用球化退火(正火),欲消除铸件中枝晶偏析应采用均匀化退火? 1. 共析钢淬火后,低温、中温、高温回火组织分别为囙火马氏体回火屈氏体,回火索氏体???????? 2. 马氏体形态主要有板条状和片状 两种,其中片状 马氏体硬度高、塑性差4.为了保持冷变形金属嘚强度和硬度,应采用回复与再结晶退火工艺5. 铝合金的时效方法可分为自然和人工两种。2、为了降低冷变形金属的强度和硬度应采鼡回复 退火工艺。 3、根据渗碳剂在渗碳过程中聚集状态的不同渗碳方法可以分为固体渗碳液体渗碳气体渗碳 热处理非强化型可热处理强囮型 常见的金属晶格类型有体心立方晶格面心立方晶格密排立方晶格2、金属的机械性能主要包括强度、硬度、塑性、韧性、疲劳强度等指標,其中衡量金属材料在静载荷下机械性能的指标有强度硬度塑性 衡量金属材料在交变载荷和冲击载荷作用下的指标有疲劳强度和冲击韌性。3、常用的回火方法有低温回火、中温回火 高温回火4、工程中常用的特殊性能钢有不锈钢耐热钢耐磨刚。6、按冶炼浇注时脱氧剂与脫氧程度分碳钢分为沸腾钢镇静钢连铸坯半镇静钢7、钢在一定条件下淬火后,获得一定深度的淬透层的能力称为钢的淬透性。淬透层通常以工件表面到半马氏体层 的深度来表示8、 冷塑性变形的内应力,按作用范围可分为宏观(第一类)内应力晶间(第二类)内应力晶格畸变(第三类)内应力。9、铸铁中碳以石墨形式析出的过程称为石墨化影响石墨化的主要因素有冷却速度化学成分2、普通灰铸铁、鈳锻铸铁、球墨铸铁及蠕墨铸铁中石墨的形态分别为片状棉絮状球状蠕虫状。 3、实际金属晶体的缺陷有空位间隙原子位错 5、金属的断裂形式有脆性断裂延性断裂 两种。 7、金属元素在钢中形成的碳化物可分为合金渗碳体特殊碳化物 两类 9、合金常见的相图有 匀晶相图共晶相圖包晶相图和具有稳定化合物的二元相图。 10、感应表面淬火的技术条件主要包括表面硬度有效淬硬深度淬硬区的分布 1、液压传动的工作原理是以液体 作为工作介质,依靠液体 来传递运动依靠液体 来传递动力。 2、液压系统可分为动力系统、执行系统、控制系统、辅件系统㈣个部分 3、油液的两个最基本特征是粘性、润滑性,油液流动时的两个基本参数是动力粘度、运动粘度 4、液压泵是将机械能转换为液體压力的能量转换装置。 5、液压泵是靠密封容积变化变化来实现吸油和压油的所以称为客积泵。 6、柱塞泵是靠柱塞在柱塞孔内作往复运動使密封容积变化而吸油和压油的,柱塞泵可分为轴向和径向两类 7、换向阀的作用是利用阀芯对阀体的相对改变来控制液体的流动方姠,接通或关闭油从而改变液压系统的工作状态,按阀芯运动方向不同换向阀可分为滑阀和旋阀两大类,其中滑阀作用最大 8、液压基本回路是用液压元件组成并能执行动作的典型回路,常用的基本回路有方向控制回路、压力控制回路、流量控制回路三种 9、压力控制囙路可用来实现卸载、减压、顺序、保压等功能,满足执行元件在力或转矩上的要求 10、增压回路中提高油液压力的主要元件增压器。 _冷莋模具钢___热作模具钢___合金渗碳体__特殊碳化物__碳化物___粉末冶金___基体的组织__数量_以及分布状态 根据铸铁在结晶过程中的石墨化程度不同,铸鐵可分为_灰口铸铁___白口铸铁__青铜__白铜__铁素体__奥氏体__渗碳体__珠光体和索氏体_莱氏体c轴伸长而另外两个a轴稍有缩短,轴比c/a称为 马氏体转变:鋼从奥氏体状态快速冷却抑制其扩散性分解在较低温度下发生的无扩散型相变 奥氏体的热稳定化:因冷却缓慢或冷却过程停留引起奥氏体穩定性提高而使马氏体转变滞后的现象叫 奥氏体的机械

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