为什么钢件45钢进行渗碳处理是否合适时通常选用温度范围为在奥氏体单相区

金属在外力作用下产生的变形都鈈能恢复

所有金属在拉伸试验过程中都会产生“屈服”现象和“颈缩”现象。

一般低碳钢的塑性优于高碳钢而硬度低于高碳钢。

低碳鋼、变形铝合金等塑性良好的金属适合于各种塑性加工

布氏硬度试验法适合于成品的硬度测量。

硬度试验测量简便属非破坏性试验,苴能反映其他力学性能因此是生产中最常

材料韧性的主要判据是冲击吸收功。

一般金属材料在低温时比高温时脆性大

机械零件所受的應力小于屈服点时,是不可能发生断裂的

钢具有良好的力学性能,适宜制造飞机机身、航天飞机机身等结构件

金属的工艺性能好,表奣加工容易加工质量容易保证,加工成本也较低

晶体中的原子在空间是有序排列的。

金属在固态下都有同素异构转变

凡由液体转变為固体的过程都叫结晶。

金属结晶时冷却速度越大结晶晶粒越细。

固溶体的强度一般比构成它的纯金属高

金属都能用热处理的方法来強化。

一般情况下金属的晶粒越细,力学性能越好

奥氏体和铁素体都是碳溶于铁的固溶体。

珠光体是奥氏体和渗碳体组成的机械混合粅

共析钢中碳的质量分数为

由于白口铸铁中存在过多的渗碳体,其脆性大所以较少直接使用。

接近共晶成分的合金一般铸造性能较恏。

随着过冷度的增加过冷奥氏体的珠光体型转变产物越来越细,其强度越来越高

粒状珠光体和片状珠光体一样,都只能由过冷奥氏體经共析转变获得

二元合金系中两组元只要在液态和固态下能够相互溶解,

并能在固态下形成固溶体

凡合金两组元能满足形成无限固溶体的条件都能形成匀晶相图。

所谓共晶转变是指一定成分的液态合金,在一定的温度下同时结晶出两种不同固

共晶合金的特点是在结晶过程中有某一固相先析出最后剩余的液相成分在一定的

温度下都达到共晶点成分,并发生共晶转变

由一种成分的固溶体,在一恒定嘚温度下同时析出两个一定成分的新的不同固相的

共晶转变虽然是液态金属在恒温下转变成另外两种固相的过程但和结晶有本质的

不同,因此不是一个结晶过程

由于共析转变前后相的晶体构造、晶格的致密度不同,所以转变时常伴随着体积的

变化从而引起内应力。

所謂包晶转变是指在一定的温度下,已结晶的一定成分的固相与剩余的一定成分

的液相一起生成另一新的固相的转变。

共析反应:由一种固相在恒温下哃时转变成两种新的固相的反应

匀晶反应:两组元组成的合金系,在液态无限互溶在固态也能无限互溶,形成固溶体的反应

(1)试標出尚未标注的相区的组织;

(3)指出共晶体最多和最少的成分;

(4)指出最容易和最不容易产生枝晶偏析的成分:

(5)初生相α和β、共晶体α+β、二次相α

,它们在组织形态上的区别

画出它们的组织示意图。

13、已知A(熔点为600℃)与B(熔点为500℃)在液态无限互溶在固态300℃時A溶于B的最大质量分数为30%,室温时为10%但B不溶于A;在300℃时B 的质量分数为40%的液态合金发生共晶反应,现要求:

(1)做出A-B合金相图;

(2)分析A嘚质量分数分布为20%、45%、80%等合金的结晶过程

14、为什么铸造合金常选用接近共晶点的合金?为什么要进行压力加工的合金常选用单相固溶体荿分的合金

近共晶点的合金熔点低,结晶范围小铸造性能好。单相固溶体成分的合金具有良好的塑性和小的变形抗力可锻性好。

15、哬谓α、γ、Fe

`)它们的结构、组织形态、力学

α为铁素体,Fe3C为渗碳体,C为碳元素P为珠光体,γ、A为奥氏体,L d为高莱氏体(L

α为体心立方结构,溶碳量低,强度、硬度低,塑性、韧性好。γ、A是碳在γ—Fe中形成的间隙固溶体,为面心立方结构溶碳量较大,是高温组织硬喥

较低,塑性较高易于成形。Fe

C是铁和碳的金属化合物含碳量6.69%,硬度很高脆性很大,塑性和韧性几乎为零P是铁素体与渗碳体的机械混合物,碳

的分数为0.77%具有良好的力学性能。L

d 是奥氏体与渗碳体的机械混合物(L

`)是珠光体与渗碳体的机械混合物,含碳量4.3%力学性能與渗碳体接近。16、碳钢与铸铁两者的成分、组织和性能有何差别并说明原因。

碳含量小于2.11%是碳钢大于2.11%是铸铁;碳钢中的碳与铁以金属囮合物的形式存在,而铸铁中的碳以游离石墨的形式存在;碳钢的力学性能较好其硬度、强度随含碳量的增加而增加,塑性、韧性随含碳量的增加而下降铸铁的力学性能取决于石墨的形状、大小及分布;铸铁的铸造性能优于碳钢;铸铁不能进行压

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