材料性能与测试习题整理(DOC)_第1页
材料性能与测试习题整理(DOC)_第2页
材料性能与测试习题整理(DOC)_第3页
材料性能与测试习题整理(DOC)_第4页
材料性能与测试习题整理(DOC)_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、材料性能与测试习题绪论1、简答题 什么是材料的性能?包括哪些方面? 答:材料的性能是指材料在给定外界条件下所表现出的可定量测量的行为表现 性能:力学 ( 拉、压、扭、 弯、硬、韧、疲、磨 )物理(热、电、磁、光)化学(老化、腐蚀) 提示 材料的性能定量地反映了材料在给定外界条件下的行为;第一章 单向静载下力学性能1、名词解释:弹性变形:材料受载后产生变形,卸载后这部分变形消逝,材料恢复到原来的状态的性质塑性变形: 指微观结构的相邻部分产生永久性位移, 并不引起材料破裂的现象。 (不可恢复, 永久变形) 弹性极限:即弹性变形过渡到弹-塑性变形(屈服变形)时的应力。 b e=Fe/A 弹性比功:弹

2、性变形过程中吸收变形功的能力包申格效应:材料经过预先加载产生少量塑性变形(残余应变为1%- 2%,卸载后再同向加载,规定残余应力(弹性极限或屈服强度)增加;反向加载,规定残余应力降低(特别是弹性极限在反向加载时几 乎降低到零)的现象弹性模量:工程上弹性模量被称为材料的刚度,表征材料对弹性变形的抗力 滞弹性:快速加载或者卸载后,材料随时间的延长而产生的附加弹性应变的性能 内耗:在变形过程中被吸收的功称为材料的内耗韧性:指金属材料断裂前吸收塑性变形功和断裂的能力(第四章) 超塑性:在一定条件下,呈现非常大的伸长率(约 1 000)而不发生缩颈和断裂的现象。韧窝:微孔聚集型断裂,宏观上呈暗灰色、纤维

3、状 ; 微观上分布大量“韧窝”。2、简答1)材料的弹性模量有那些影响因素?为什么说它是结构不敏感指标?答: 1 、键合方式和原子结构 2 、晶体结构 3 、化学成分 4 、微观组织 5、温度 6 、加载条件、负 载时间。因为合金成分不变时,显微组织对弹性模量影响较小,晶体粒子大小对E 无影响;第二相粒子可以提高弹性模量,但大多数金属材料,在第二相所在比列较小的情况下,可忽略其对弹性磨练的影响;冷 加工降低弹性磨练,但一般改变量在 5%一下,只有形成强组织才有影响,并出现弹性异变。2)金属材料应变硬化的概念和实际意义。答:定义:进入塑性变形阶段后,随着变形量增大,形变应力不断提高的现象(屈服-颈

4、缩段 ) 。意义: 1) 加工方面:使金属进行均匀的塑性变形,保证冷变形工艺顺利实施2)应用方面:可使金属机件具有一定的抗偶然过载能力3)阻止塑性变形继续发展,保证机件使用安全,是一种强化金属的重要手段3)高分子材料的塑性变形机理。结晶高分子:薄晶转变为沿应力方向排列的微纤维束;非晶高分子:正应力作用下形成银纹,切应力作用下无取向分子链局部转变为纤维束。4)拉伸断裂包括几种类型?什么是拉伸断口三要素?如何具体分析实际构件的断裂提示:参考课件的具体分析实例简单作答?答:分类:脆性与韧性断裂:按宏观塑性变形的程度; 穿晶和沿晶断裂:按裂纹扩展的途径; 解理和剪切断裂:按微观断裂机理; 正断和切断:

5、按作用力的性质。断口特征三要素:纤维区 F、放射区R剪切唇S组成;例:港口机械用齿轴,最大外径约© 130mm长约380mm材质系20CrMnMq经锻造、正火、渗碳、淬回火处理。热处理后放置过程中发现纵向开裂,试分析齿轮的断裂原因。一、宏观检测:1. 外观:裂纹轴向扩展,从大端面至小端面前止,未完全贯穿,并在齿部有不明显的转折。从大端面观 察,开裂从表面至轴中心止(见图1裂纹在端部形貌所示)。目视检测轴表面、齿面,均发未现其它裂纹。2. 低倍酸洗:在轴颈处横向截取约10mm厚低倍试片,经酸洗后观察, 除原裂纹、枝晶偏析外未见其它裂 纹及低倍缺陷3. 宏观断面分析:自裂纹表面向轴中心部

6、位切开齿轴,可见其断面形貌在“齿段”区,(见图2 “齿段”开裂面形貌);断面上箭头所指浅灰色区域为人为打开区域(原未裂开);沿齿表面有一层细瓷结晶状断面,即为渗碳层。整个断面呈现纤维状及结晶状混合态,裂纹整体走向为次表层向心部发展。在“轴段”断面 上可看到裂纹两次扩展台下的弧形痕迹,(见图3 “轴段”开裂面形貌)。3、计算:1)已知钢的杨氏模量为 210GPa问直径2.5mm,长度120mm的线材承受450N载荷时变形量是多少?若采用同样长度的铝材来承受同样的载荷,并且变形量要求也相同,问铝丝直径应为多少?(EAI=70GPa)若用 W(E=388 GPa)、钢化玻璃(E=345MPa)和尼龙

7、线(E=2.83GPa)呢?解:已知:E=210GPa , d=2.5mm , L =120mm , F=450N。:二二 F / S=E ; . ; - :L/ Lq: L =164.5F * E1 / S = F * E2 / S2d? = E1 / E? d.dAI = E / Eai7210/70 2.5mm =4.33mm.dW 二,.;e7eW二.210/388 2.5mm =1.83mmd钢化二 E/E钢化 *d210/345 2.5mm = 1.95mm.d尼龙二 E/E尼龙d =、210/2.83 2.5mm = 21.5mm2)一个拉伸试样,标距 50mm直径13mm实验后

8、将试样对接起来后测量标距81mm伸长率多少?若缩颈处最小直径6.9mm,断面收缩率是多少?解:已知:Lo =50mm do =13mm Lk =81mm d 6. 9m m二断后伸长率:.=Lk/Lo 100% = (81 -50)/50 100% = 62%断面收缩率mA 100% = (132 -6.92)/132 100% = 71.8%第二章其它静载下力学性能1、名词解释:应力状态软性系数:a =t max / b max (正应力b切应力t )剪切弹性模量:抗弯强度:缺口敏感度:材料因存在缺口造成三向应力状态和应力应变集中而变脆的倾向,NSR= b BN/ b b (光滑试样的抗拉强

9、度)硬度:硬度是表征材料软硬程度的一种性能。一般认为硬度是一定体积内材料表面抵抗变形或破裂的能力2、简答1) 简述硬度测试的类型、原理和优缺点?至少回答三种答:原理:布氏硬度:用钢球或硬质合金球作为压头,计算单位面积所承受的试验力。洛氏硬度:采用金刚石圆锥体或小淬火钢球作压头,以测量压痕深度。维氏硬度:以两相对面夹角为 136。的金刚石四棱锥作压头,计算单位面积所承受的试验力。布氏硬度的优缺点:优点:压痕面积大T反映较大区域内各组成相的平均性能;T适合灰铸铁、轴承合金等测量。T试验数据稳定,重复性高。缺点:压痕直径大T不宜在成品件上直接进行检验;硬度不同T更换压头直径D和载荷F ; 压痕直径的

10、测量也比较麻烦。洛氏硬度的优缺点:优点:压痕小T采用不同标尺,可测定各种软硬不同和薄厚不一试样的硬度。T压痕小,可对工件直 接进行检验; -操作简便迅速;缺点:压痕较小,代表性差;尤其是材料中的偏析及组织不均匀等情况,使所测硬度值的重复性差、分散度大;用不同标尺测得的硬度值既不能直接进行比较,又不能彼此互换-不宜在极薄工件上直接进行检验;维氏硬度优缺点:优点:采用对角线长度计量,精确可靠;可以任意选择载荷;比洛氏硬度所测试件更薄缺点:测定方法较麻烦,工作效率低,压痕面积小,代表性差,不宜用于成批生产的常规检验。2) 简述扭转实验、弯曲实验的特点?渗碳淬火钢、陶瓷玻璃试样研究其力学性能常用的方法

11、是什么?答:扭转的特点(1) 测定在拉伸时呈现脆性的材料的强度和塑性。(2) 对各种表面强化工艺进行研究和对机件的热处理表面质量进行检验。(3) 精确评定拉伸时岀现颈缩的高塑性材料的形变能力和形变抗力。(4) 测定材料的切断强度的最可靠方法。(5) 根据断口特征区分断裂方式是正断还是切断。弯曲:(1) 弯曲加载时受拉的一侧的应力状态基本与静拉伸相同,且不存在试样拉伸时试样偏斜造成对实验结果的影响。可以用来由于太硬而不好加工拉伸试样的脆性材料的断裂强度。(2) 弯曲试验时,截面上应力分布表面最大。可以比较和评定材料表面处理的质量。(3) 塑性材料的 F fmax 曲线最后部分可任意伸长。 渗碳淬

12、火钢、陶瓷玻璃试样研究其力学性能常用的方法是扭转实验。3) 有下述材料需要测量硬度,试说明选用何种硬度实验方法?为什么?a. 渗碳层的硬度分布,b. 淬火钢,c. 灰口铸铁,d. 硬质合金,e. 仪表小黄铜齿轮,f. 高速工具钢,g. 双相钢中的铁素体和马氏体,h. Ni 基高温合金,i. Al 合金中的析出强化相,j. 5 吨重的大型铸件,k. 野外矿物第三章 冲击韧性和低温脆性1、名词解释:冲击韧度: U 形缺口冲击吸收功 AKU 除以冲击试样缺口底部截面积所得之商,称为冲击韧度,也是度 量材料冲击韧性的一种力学性能指标 ,用 aKU 表示冲击吸收功:缺口试样冲击弯曲试验中,摆锤冲断试样失

13、去的位能为mgH1-mgH2此即为试样变形和断裂所消耗的功,称为冲击吸收功,以AK 表示,单位为 J低温脆性:材料在某一温度 tK 下由韧变脆,冲击功明显下降,断裂机理由微孔聚集变为穿晶解理,断口由纤维状变为结晶状的现象韧脆转变温度:低温脆性的转变温度 tK 称为韧脆转变温度迟屈服:对材料施加一个大于 b s的高速载荷时材料不立即产生屈服,而需要经过一段孕育期才开始塑性变形的现象。2、简答1) 缺口冲击韧性实验能评定哪些材料的低温脆性?哪些材料不能用此方法检验和评定? 提示:低中强度的体心立方金属、 Zn 等对温度敏感的材料,高强度钢、铝合金以及面心立方金属、陶瓷材料等不能答:可以评定在一定温

14、度区间产生低温脆性转变的材料,如体心立方金属及其合金、某些密排六方金属 及其合金,及许多珠光体铁素体两相钢。不能评定在很宽的试验温度范围内懂事脆性的材料,如淬火态的高碳马氏体钢;也不能评定屈服强度对 温度和应变速率变化不敏感的材料,如铜铝及其合金。2) 影响材料低温脆性的因素有哪些?1).晶体结构的影响:bcc、hep有,fee没有原因:加载后屈服速度差别。前者有迟屈服现象2) 化学成分的影响:能够使材料硬度,强度提高的杂质或者合金元素都会引起材料塑性和韧性变 差,材料脆性提高。3)显微组织的影响:细化晶粒增加韧性,降低tk3、计算:某低碳钢的摆锤系列冲击实验列于下表,温度(C)冲击功(J)温

15、度(C)冲击功(J)6075104040750203570-2052560-501试计算:a. 绘制冲击功一温度关系曲线;b. 试确定韧脆转变温度;c. 要为汽车减震器选择一种钢,它在-10C时所需的最小冲击功为 10J,问此种钢适合此项应用么?解:冲击吸收功一温度曲线-6-5-4-3-2-1 0 102030405060700 0 0 0 0 0t / C有 Ak t 图知,NDT - -20 °c ftp=40°c第四章断裂韧性1、名词解释:应力场强度因子:在裂纹尖端区域各点的应力分量除了决定于位置外,尚与强度因子K 有关,对于某一确定的点,其应力分量由 K 确定,K

16、越大,则应力场各点应力分量也越大,这样 K 就可以表示应力 场的强弱程度,称 K 为应力场强度因子。 “I ”表示I型裂纹。断裂韧度:当应力增大时,KI也逐渐增加,当KI达到某一临界值时,带裂纹的构件就断裂了。这一临界值便称为断裂韧性 Kc或KI C低应力脆断:高强度、超高强度钢的机件,中低强度钢的大型、重型机件在屈服应力以下发生的断裂。2、简答a. 格里菲斯公式计算的断裂强度和理论断裂强度差异?奥罗万修正计算适用范围?答:解:理论强度 f = E s/a0格里菲斯断裂强度 讥=2E s /i a-二g /;m = .2E s/ 二a / E s/a° : . a。/ a奥罗万修正计

17、算适用平面应力状态和平面应变状态。b. Kl和KlC的异同?答:KI是受外界条件影响的反映裂纹尖端应力场强弱程度的力学度量,它不仅随外加应力和裂纹长度的变化而变化,也和裂纹的形状类型,以及加载方式有关,但它和材料本身的固有性能无关。而断裂韧性Kc和K1c则是反映材料阻止裂纹扩展的能力,因此是材料本身的特性。c. 断裂韧性的影响因素有哪些?如何提高材料的断裂韧性?答:一、外因(板厚、温度、应变速率)二、内因(化学成分、晶粒尺寸和相结构、夹杂和第二相、显微组织)金属材料通过一些特殊的热处理工艺,可以改变其组织,从而提高断裂韧度:1亚温淬火2超高温淬火3形变热处理提高材料的断裂韧性可以通过O 1亚温

18、淬火C2超高温淬火03形变热处理等方法实现。3、计算:a.有一材料,模量 E= 200GPa,单位面积的表面能 y S= 8 J/m2,试计算在70MPa的拉应力作用下,该 裂纹的临界裂纹长度?若该材料裂纹尖端的变形塑性功y P= 400 J/m2,该裂纹的临界裂纹长度又为多少?利用格里菲斯公式和奥罗万修正公式计算解:由格里菲斯公式得比=2a =科/宀220010抵 8耳(76汉 1(T2)= 0.65mm由奥罗万修正公式得比=2a=2E(sp)/ = 2 =2 2 200 10)9 (8 400) (70 10)12)= 0.02imb.已知a -Fe的(100)晶面是解理面,其表面能是2

19、J/m2,杨氏模量E= 200 GPa晶格常数a0= 0.25nm,试计算其理论断裂强度?解:二m = Je s/a° 200 10A9 2/(0.125 10' 56.57GPac.马氏体时效钢的屈服强度是 2100MPa断裂韧度66MPa- m1/2,用这种材料制造飞机起落架,最大设计应力为屈服强度的70%,若可检测到的裂纹长度为 2.5mm,试计算其应力强度因子,判断材料的使用安 全性。提示:假设存在的是小的边缘裂纹,采用有限宽板单边直裂纹模型,2b>>a;若存在的是穿透裂纹,则应用无限大板穿透裂纹模型计算 解:O Ki =1.12貯7? = 1.12x0.

20、7 x 2100x10* mJ; x2.5x10"昌=145.9MPa m"27 KiKic.不安全2100 101/2130.3MPa m第五章疲劳性能1、名词解释:循环应力:周期性变化的应力,变化的波形有正弦波、矩形波、三角波等贝纹线:是疲劳区的最大特征,一般认为它是由载荷变动引起的,是裂纹前沿线留下的弧状台阶痕迹。 疲劳条带:疲劳裂纹的第二阶段的端口特征是具有略程弯曲并相互平行的沟槽花样,称为疲劳条带(疲 劳辉纹,疲劳条纹)疲劳强:b -1,b -p, T -1, b -1N, b-1:对称弯曲疲劳极限;b -p:对称拉压疲劳极限;T -1:对称扭转疲劳极限;b -1

21、N:缺口试样疲劳极限。过载持久值:(长久过载、有限疲劳寿命)材料在高于疲劳强度的一定应力(b>b-1)下工作,发生疲劳断裂的应力循环周次热疲劳:机件在由温度循环变化时产生的循环热应力及热应变作用下,发生的疲劳。高温服役机件:热轧辊、叶轮、热模具等。2、简答a. 比较金属材料、陶瓷材料、高分子材料和复合材料疲劳断裂的特点?答:1、疲劳微裂纹由不均匀滑移和显微开裂引起。 表面滑移带开裂;第二相、夹杂物与基体相界面或夹杂物本身断裂;晶界或亚晶界处开裂。 在环载荷作用下,即使循环应力不超过屈服强度,也会在试件表面形成滑移带,称为循环滑移带。 拉伸时形成的滑移带分布较均匀,而循环滑移带则集中于某些

22、局部区域。而且在循环滑移带中会岀 现挤岀与挤入,从而在试件表面形成微观切口。2、陶瓷材料常温下难以塑性变形,裂纹尖端不存在循环应力的疲劳效应;裂纹同样经历了萌生、扩展和瞬时断裂过程,对材料表面的缺陷十分敏感;强烈依赖于最大应力强度因子KI、环境、成分、组织结构;断口上不易观测到疲劳贝纹和条带,没有明显的疲劳区和瞬断区3、 高分子材料在拉应力作用下,由于非晶态聚合物的表面和内部出现银纹(craze),高循环应力时, 银纹转变为裂纹,扩展导致材料疲劳破坏;对于低应力或者不产生银纹的晶态聚合物,疲劳过程特点是疲劳应变软化而不硬化;分子链间剪切滑移-分子链断裂-结晶损伤-产生显微孔洞-微孔洞聚合成微裂

23、纹-宏观裂纹4、和金属材料相比,复合材料具有良好的疲劳性能,有以下特点:1)有多种疲劳损伤形式:如界面脱粘、分层、纤维断裂等;2)不会发生瞬时的疲劳破坏:常用疲劳过程中材料弹性模量下降的百分数等判据3)较大的应变会使纤维基体变形不协调引起纤维基体界面开裂形成疲劳源,对应变尤其是压缩应变特别敏感;4)疲劳性能和纤维取向有关:沿纤维方向好。b. 疲劳断口宏观断口和微观断口分别有什么特征?答:疲劳宏观断口分析:一)、典型疲劳断口具有 3个特征区:疲劳源、疲劳裂纹扩展区(疲劳区)、瞬断区。二)、疲劳源特点:1)多岀现在机件表面,常和缺口、裂纹等缺陷及内部冶金缺陷(夹杂、白点等)有关。2 )疲劳源区比较

24、光亮,该区表面硬度有所提高。3 )疲劳源可以是一个,也可以是多个三)、疲劳区特点:1)断口较光滑并分布有贝纹线(或海滩花样),有时还有裂纹扩展台阶。2)断口光滑是疲劳源区的延续,其程度随裂纹向前扩展逐渐减弱;3)贝纹线是疲劳区的最典型特征, 一般认为是因载荷变动引起的。每组贝纹线好像一簇以疲劳源为圆心的平行弧线,凹侧指向疲劳源,凸侧指向裂纹扩展方向四)、瞬断区特点:1)K I> KI c时,裂纹就失稳快速扩展,导致机件瞬时断裂断口粗糙,脆性断口呈结晶状; 韧性断口在心部平面应变区呈放射状或人字纹状,边缘平面应力区则有剪切唇区存在。2)瞬断区一般应在疲劳源对侧c. 列岀至少四条提高金属疲劳

25、性能的措施1次载锻炼:材料特别是金属在低于疲劳强度的应力先运转一定周次,及经过次载锻炼可以提高材料的 疲劳强度,次载应力越接近疲劳强度锻炼效果越明显2间歇效应:对应变时效材料,在循环加载的运行中,若间歇空载一段时间或者间隙时适当加温,可太 高疲劳强度3温度适当提高,疲劳强度提高4材料表面经过仔细加工,防止刀痕、擦伤或大的缺陷5表面强化,降低表面的有效拉应力,可有效的提高承受弯曲与扭转循环载荷下材料的疲劳强度3、计算:a. 某材料的应力幅和失效循环周次如下:应力幅(MPa)失效循环周次(104)5001400735010275100250> 1000225> 1000试绘制S- N曲

26、线,并确定疲劳极限;如设计要求最少疲劳寿命105次,则许用的最大循环应力是多少?解:s N曲线S幅力应5505004504003503002502000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 000000000 00循环周次/N X 10八-4由图知,疲劳极限=250MPa设计寿命最少10“5时,最大需用循环应力为 350MPa。b. 某压力容器受到升压降压交变应力a = 120MPa作用,计算得知该容器允许的临界裂纹长度2ac =125mm检查发现该容器有一长度 2a = 42mn的周向穿透裂纹,假设疲劳裂纹扩展符合Paris公式,假设疲劳扩展系数C= 2X 10- 1

27、0,n = 3,试计算该容器的疲劳寿命和循环10万次后的疲劳裂纹长度是多少?解:设裂纹为无线大板穿透裂纹,则-: Ki m :ada由Paris公式CC"Ki)n得dN解得1C( : )362.5 10"丄21 10"3-3/2daN=3016当 N=10 万次时2a=第六章 磨损性能1、名词解释: 磨损:物体表面相互摩擦时,材料自表面逐渐小时的过程称为磨损。 接触疲劳:两接触材料作滚动或者滚动滑动摩擦时,交变接触压应力长期作用使得材料表面疲劳磨损, 局部区域出现小片或者小块状材料剥落,而产生的磨损2、简答a. 简述常见的磨损类型和特点?如何提高材料的耐磨粒磨损抗

28、力?答:a粘着磨损(Adhesive Wear):材料表面某些接触点局部压应力超过该处材料屈服强度发生粘合并拉 开而产生的磨损;特点:机件表面有大小不等的结疤,b磨粒磨损(Abrasive Wear):摩擦副的一方表面存在坚硬的细微凸起或在接触间存在硬质粒子时产生的磨损;如锉削、磨金相、抛光等。特点:摩擦面上有擦伤或因明显犁皱形成的沟槽。c腐蚀磨损(包括氧化、微动、浸蚀磨损)(Corrsion Wear):在腐蚀应用环境中摩擦表面与周围介质发生反应,在表面形成腐蚀产物粘附不牢,摩擦中被剥落下来,新的表面又进一步发生反应,产生磨损。 特点: 1) 氧化磨损:d 接触疲劳磨损 (Rolling C

29、ontact Wear) :两接触材料作滚动或者滚动滑动摩擦时,交变接触压应 力长期作用使得材料表面疲劳磨损,局部区域出现小片或者小块状材料剥落,而产生的磨损;是齿轮、滚 动轴承常见失效方式。 (课件)特点:出现许多痘状、贝壳状或不规则形状的凹坑 (麻坑) 。有的凹坑较深, 底部有疲劳裂纹扩展线的痕迹。减轻磨粒磨损的措施:p120b. 试从提高材料疲劳强度、接触疲劳、耐磨性观点出发,分析化学热处理时应注意的事项。解:化学热处理过程中采用球化退火处理和高温回火,减小碳化物粒度并使之分布均匀。采取适当的去 应力退火工艺使材料在一定范围内保持残余应力,提高疲劳强度和耐磨性。c. 简述非金属材料陶瓷、

30、高分子材料的磨损特点?陶瓷材料受接触应力后,在局部的应力集中区表层发生塑性变形,或在水、空气、介质、气氛的影响下形 成易塑性变形的表层,进而开裂产生磨屑,因此,陶瓷的摩擦磨损行为对表面状态极为敏感。 陶瓷材料的抗冲蚀性能不仅与组分纯度有关,还与制备工艺密切相关。聚合物对磨粒具有良好的适应性,就范性和埋嵌性,其特有的高弹性可在解除表面产生变形而不发生切削 犁沟式损伤,表现出较好的抗磨损性能第七章 高温性能1、名词解释:蠕变:金属在长时间的恒温、恒载荷下缓慢地产生塑性变形的现象蠕变极限:材料对高温蠕变变形的抗力?持久强度:高温长时载荷下断裂的抗力。在规定温度(T)下,达到规定时间(t )而不发生断

31、裂的应力值。应力松弛:在规定温度和初始应力条件下,金属材料中的应力随时间增加而减小的现象称应力松驰2、简答a. 列出至少四个提高金属蠕变性能的措施答: 1、化学成分: 耐热钢一般选用熔点高、自扩散激活能大、层错能低的元素;加入高熔点合金元素;加入晶界强化 元素,如硼、稀土等;陶瓷材料共价键、离子键,有较高的抵抗晶格畸变、阻碍位错运动的能力,具有较 好的抗高温蠕变性能2 、冶金工艺: 耐热钢中的冶金缺陷如夹杂夹气,弱化晶界,降低蠕变性能;采用定向凝固工艺使柱状晶沿受力方 向生长,减少横行晶界,大大提高持久强度3、热处理工艺: 珠光体耐热钢一般采用正火加回火工艺;奥氏体耐热钢一般采用固熔处理和时效

32、;形变热处理改变 晶界形状;陶瓷材料的晶界状态决定了蠕变的机制是扩散还是滑动或者液体粘流为主4 、晶粒尺寸影响: 高温下,晶粒大,蠕变极限和持久强度好;但是晶粒太大会降低高温塑性和韧性;耐热钢和Ni 基高温合金,一般以 24 级晶粒度为好;晶粒均匀有益;陶瓷材料的晶粒尺寸确定其蠕变机理,晶粒大,位错滑动、晶内扩散;晶粒小,晶界滑动扩散为主b. 高温蠕变变形的机理有哪几种?答: 1)位错滑移蠕变机理2 )扩散蠕变机理3 )晶界滑动蠕变机理4 )粘弹性机理稳态蠕变(即蠕变第二阶段)的本构方程£ = A a nexp(-Q/RT),某耐热钢538 C下的蠕变系数 A= 1.16x 10-2

33、4, n = 8,激活能 Q= 100kcal/mol , R为摩尔气体常数 8.31J/mol K,试计算该钢在 500 C时应力150MPa下的蠕变速率;第八章 耐腐蚀性能1 、名词解释:电化学腐蚀:与电解质溶液发生电化学反应而引起的破坏缝隙腐蚀:局部腐蚀的一种,在腐蚀介质中,缝隙内腐蚀加剧; 电偶腐蚀:局部腐蚀的一种,异种金属接触,因腐蚀电位不同而产生电偶电流的流动使电极电位较低的 金属溶解速度增加。钝化:电化学腐蚀的阳极过程在某些情况下受到强烈的阻滞,使腐蚀速度急剧下降的现象。2、简答a. 为什么说材料的腐蚀是一个自发过程? 答:金属比其化合物具有更高的自由能,金属具有释放能量而回到热

34、力学更稳定的自然存在状态氧 化物、硫化物及其他化合物的倾向,腐蚀就是这种变化的表现,因此说腐蚀是一个自发的过程b. 原电池和腐蚀原电池的区别是什么? 答:原电池可以是化学能转化为电能,有电流通过并能对外做功。腐蚀原电池是能进行氧化还原反应, 但并不能对外做功的短路原电池。c. 应力腐蚀断裂的条件和特征是什么?答: 1) 应力:必须有拉应力(低于屈服强度)存在。2) 介质:一定的材料和一定的介质相互组合,形成一个应力腐蚀体系。3) 速度:约为10-810-6 m/s ;介于纯腐蚀速度与纯断裂速度之间4) 腐蚀断裂形态: 局部区域出现从表及里的裂纹;裂纹在主干裂纹延伸的同时, 还有若干分支同时发展

35、;裂纹的走向宏观上与拉应力方向垂直;微观上一般为沿晶断裂,也可能为穿晶解理断裂或二者的混合;断裂表面可见到“泥状花样”的腐蚀产物及腐蚀坑。d. 简述材料氧化腐蚀的测量方法和仪器。答:测定氧化速度质量法:称重 热重分析仪容量法:消耗气体体积量气管e. 列出至少四种防止金属材料腐蚀的措施。答: 1 )在金属表面覆盖保护层a 涂矿物质油脂、油漆或搪瓷塑料b 渡抗腐蚀金属电镀,热镀,喷镀c 用化学方法使其表面形成一层致密氧化膜,如烤蓝2 )改变金属内部组成结构而增强抗腐蚀应力,如制成不锈钢3 )电化学保护法a 牺牲阳极的阴极保护法b 外加电流的阴极保护法4 )第九章 电性能1 、名词解释:电介质:电场

36、下能极化的材料极化强度:电介质材料在电场作用下的极化程度,单位体积中的感生电偶极矩对于线性极化铁电体:在热释电晶体中,有若干种点群的晶体不但在某温度范围内具有自发极化,且自发极化有两个或多个可能的取向,在不超过晶体击穿电场强度的电场作用下,其取向可以随电厂变化而改变,具有这 种性质的晶体称为铁电体压电效应:没有电场作用,由机械应力作用是电介质晶体产生极化并出现晶体表面电荷的现象热释电效应:晶体因温度均匀变化而发生极化强度改变的现象热电效应:温度作用改变材料的电性能参数。(贝塞克效应、帕尔帖效应、汤姆逊效应)。2、填空题a. 从极化的质点类型看,电介质的总极化一般包括三部分:电子极化、离子极化、

37、偶极子转向极化;从是否消耗能量的角度看,电介质的极化分为位移极化和松弛极化两类,其中位移极化是弹性的、瞬时完成 的极化,不消耗能量;而松弛极化的完成需要一定的时间,是非弹性的,消耗一定的能量。b. 电介质在电场作用下产生损耗的形式主要有;漏电损耗和极化损耗两种;当外界条件一定时,介质损耗只与 曲6有关,而 曲§仅由社_决定,称为介质损耗角。c. 电介质材料在电场强度超过某一临界值时会发生介质的击穿,通常击穿类型可分为电击穿、化学击穿三类。d. 铁电体具有电滞回线、居里温度和临界特性三大特征。e. 测量电阻常用的方法有双电桥法、电位计法、安倍伏特计法和直流四端电极法。f. 金属的热电现

38、象包括 帕尔贴效应、汤姆孙效应和塞贝克效应三个基本热电效应。3、简答题:a. 简述电介质、压电体、热释电体、铁电体之间的关系。答:电解质包括压电体、热释电体、铁电体。压电体和热释电体都是不具有对称中心的晶体。热释电体和铁电体都能在一定的温度范围内自发极化。b. 为什么金属的电阻随温度升高而增大,半导体的电阻随温度升高减小?答:金属电阻率随温度升高而增大1 )电子运动自由程减小,散射几率增加导致电阻率增大;2 )在德拜温度以上,电子是完全自由的,完整的晶体中电子的散射取决于温度造成的点阵畸变,金属的电阻取决于离子的热振动;3)纯金属的电阻率与温度关系4)当温度较低(低于德拜温度)时,应考虑振动原

39、子与导电电子之间的相互作用,低温时,积分值趋于常数,电阻率p * T55) 大多数金属在熔化成液态时,其电阻率会突然增大约1-2倍,原子长程排列被破坏半导体的电阻随温度升高减小绝对零度时,价电子无法挣脱共价键束缚,不导电;温度上升、光照时,热激发,产生电子-空穴对,在电场作用下,形成电流。本征半导体的导电能力只取决于电子一空穴对数量多少,和价电子数目多 少无关。c. 表征超导体性能的三个主要指标是什么?目前氧化物高温超导体应用的主要弱点是什么?答:超导体的三个性能指标1、临界转变温度Tc越高越好,有利于应用;目前金属间氧化物转变温度最高的 140K 左右,金属间化合物最高的 Nb3Ge 为 2

40、3.3K ;2、临界磁场 HcTc 以下将磁场作用于超导体,当磁场强度大于 Hc 时,磁力线穿入超导体,即磁场破坏了超导态;3、临界电流密度材料保持超导态的最大临界电流密度目前氧化物高温超导体应用的主要弱点是O1超导体材料的氧化物制备困难O 2材料加工困难O3临界温度难以维持e. 一般来说金属的电导率要高于陶瓷和聚合物,请举例说明这个规律并不绝对正确。第十章 磁性能1 、名词解释: 磁化强度:物质在外磁场中被磁化的程度,单位体积内磁矩大小, A/m矫顽力:要使B值减小,必须加一个反向磁场 -H,当H等于一定值He时,B=0。He为去掉剩磁的临界外 磁场,称为矫顽力饱和磁化强度:磁化强度的饱和值

41、 磁导率和磁化率:表征磁介质磁性的物理量;表征物质本身的磁化特性的物理量 剩余磁感应强度:去掉外加磁场后的磁感应强度磁畴:磁矩同方向的小区域趋肤效应:交变磁化时产生感生电动势,使得磁感应强度和磁场强度沿样品界面严重不均匀,好像材料 内部的磁感应强度被排斥到表面的现象2、简答:a. 物质的磁性可分为几类?各自的特点和区别?答:按照物质磁化率分为三类 : 抗磁性材料、顺磁性材料 (包括反铁磁 ) 、铁磁性材料 (包括亚铁磁 ) ;1、抗磁体:磁化率x为10-6量级负数,附加磁矩与外磁场方向相反,减弱磁场;金属中约一半是抗磁体;2、顺磁体:磁化率x为10-3- 10-6量级正数,略微增强磁场;? ?

42、(貌似不对)*b. 说明冲击法测量材料磁性能的原理 .答:在测试线圈中通以电流,则线圈中产生磁场,试样被磁化,磁感应强度B。利用换向开关使得外磁场方向突然变化。试样中的磁通量变化,引起测量线圈中有电流产生,检流计偏转,利用公式计算 出磁感应强度B,不同磁场强度下测出 B,绘出磁滞回线。e. 简述常用的磁性材料分类及其主要特点。答:按照物质磁化率分为三类:抗磁性材料、顺磁性材料(包括反铁磁)、铁磁性材料(包括亚铁磁) 常用磁性材料分为软磁材料和硬磁材料。软磁材料矫顽力很小,磁滞回线窄,磁滞损耗小。硬磁材料矫顽力大,磁滞回线宽,磁滞损耗大d. 什么是自发磁化?铁磁体形成的条件是什么?有人说“铁磁性金属没有抗磁性”,对么?为什么?答:在没有外磁场的情况下,材料的自旋磁矩自发的同向排列,称为自发磁化。铁磁体的形成条件除了金属原子具有未被抵消的自旋磁矩外,还必须使得自旋磁矩自发的通向排 列。说法错误,铁磁性金属的附加磁矩并不是全部都与外场的方向相同,部分磁矩的方向任然与外场相反。e. 哪些磁性能参数是组织敏感的?哪些是不敏感的?答:Ms

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论