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工程材料复习课;考试时间: 5月27日〔周二〕 8:15~10:15 考试地点: EJ103—EJ104 学号 EJ103 其 余 同 学 EJ104 答疑时间:5月26日 13:00~21:00 地点:HD208;1、强度 强度概念:材料在到达允许的变形程度或断裂前所能承受的最大应力,如; 屈强比越小,构件万一超载时,产生塑性变形的时间越长,那么离断裂的时间长,易发现和马上采取措施〔如停机、换构件等〕,即时间裕度大,可靠性高。屈强比大,那么屈服强度高,材料强度利用率高。 屈强比增大,那么材料塑性段距 离减小,固将增加材料的脆性趋势 。 σ0.2概念:条件屈服强度 弹性模量E 概念 E= σ/ε; 金属材料外表抵抗其它硬物压入的能力。 相互关系:HBS≈10HRC ≈HV HB: HBS-淬火钢球测定硬度值450以下的材料 HBW-硬质合金球测定硬度值650以下的材料 HR: HRA 适用硬质合金、外表淬火层、渗碳钢 HRB 适用有色金属、退火钢、正火钢 HRC 适用淬火钢、调质钢 ;Ak=G〔H-h〕;1、晶格、晶胞和晶格常数 2、三种晶格类型; 取有向线段上任一点的座标值化为最简整数,加以方括号,[uvw]即为晶向指数。; 4、晶格缺陷 掌握:点缺陷、线缺陷、面缺陷 4种缺陷; 1、理论结晶温度与实际结晶温度〔过冷度概念〕; 1) 晶粒度概念 ① 晶粒度表示晶粒大小,由平面截面单位面积内所包含晶粒个数来表示;② 晶粒度级别越高,晶粒越细; 2〕晶粒度对力学性能的影响 晶粒越细,常温强度越高,塑性韧性有所改善,高温强度下降。 3〕细化晶粒的方法 ①增加过冷度,② 变质处理,③附加振动。 ;4〕金属的同素异构转变〔重结晶〕;1、二元合金的晶体结构 组元、相、固熔体、化合物概念 在物质中,但凡成分相同,结构相同,并与其它局部以界面分开的均匀组成局部,称为相。合金结晶后可以是一种相,也可以是由假设干种相所组成。 一种或多种相按一定方式相互结合所构成的整体称为组织。相的相对数量、形状、尺寸和分布的不同,形成了不同的组织,不同的组织使合金具有不同的力学性能??? 例:铁碳相图中 αβγ Fe3C ;F P A; Fe3CⅠ Fe3CⅡ Fe3CⅢ; 溶质原子溶入金属溶剂中所组成的合金相称为固溶体。固溶体的点阵结构仍保持溶剂金属的结构,只引起晶格参数的改变。 当两组元在固态无限溶解时,所形成的固溶体称为连续固溶体或无限固溶体;当两组元在固态局部溶解时,所形成的固溶体称为有限固溶体或端际固溶体。按照溶质原子在固溶体中所处的位置,固溶体又可分为间隙固溶体和置换固溶体。 1〕 间隙固溶体 当溶质原子直径与溶剂原子直径的比值 小于0.59时,才能形成间隙固溶体。溶剂晶 格的间隙是有限的,因此,间隙固溶体只能 是有限固溶体。; 间隙固溶体的溶解度与溶质原子半径及溶剂的晶格类型有关。溶质原子半径愈小,溶解度愈大,溶剂晶格类型不同,具有的间隙大小不同,溶解度也不同。 对于溶质和溶剂原子大小比较接近的元素,只能形成置换固溶体。置换固溶体中,溶质原子在溶剂晶格中的分布是任意的、无规律的。如果溶质原子在溶剂晶格中的溶解度 有一定限度,那么叫有限互溶,形成有限置换 固溶体;置换固溶体中溶质原子与溶剂半径 相差越小,那么溶解度越大,假设溶剂元素与溶 质元素在周期表中位置靠近,且晶格类型相 同,那么可形成无限固溶体,合金组元可以以 任何比例相互溶解,如Cu-Ni 合金。 ; 相图是反映材料在平衡状态下相状态和成分及温度关系的图形。相图也称平衡图或状态图。二元合金相图可用温度-成分坐标系的平面图形来表示。二元相图是反映二元系统相的平衡状态与温度、成分关系的平面图形。 1〕匀晶相图 两组元在液态无限互溶,在 固态也无限互溶,形成固溶体的 二元相图称为二元匀晶相图。特 点:晶格类型相同,结晶不在恒 温下进行,在冷却较快的非平衡 结晶条件下,会形成枝晶偏析。;固溶体的非平衡结晶:; 两组元在液态无限互溶,固态有限溶解,通过共晶反响形成两相机械混合物的二元合金称为二元共晶相图。共晶反响是液相在冷却过程中同时结晶出两个结构不同的固相的过程。; 两组元在液态无限互溶,固态下有限溶解,发生包晶反响的相图称为二元包晶相图。包晶反响是
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