金属的塑性变形与再结晶作业题答案市公开课一等奖省赛课微课金奖课件_第1页
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文档简介

第四章作业答案-1滑移:1:名词解释:滑移;加工硬化;织构;纤维组织。解:晶体一部分沿着一定晶面和晶向相对于另一部分发生滑动现象。如滑移示意图加工硬化:对金属进行塑性变形,伴随变形程度增加,金属强度、硬度增加与塑性、韧性下降现象。第1页第四章作业答案-2纤维组织:解:

对金属进行塑性变形,伴随变形程度增加(50%~70%,使金属两向受力,单向延伸),金属内部晶粒被压成纤维状组织。第2页⑴:结晶是液态金属冷却到一定温度时,原子从无序状态转变为有序状态,金属从液态转变为晶体过程。第四章作业答案-32:名词比较:⑴:再结晶、重结晶与结晶。⑵:再结晶晶核长大与再结晶晶粒长大。⑶:冷加工与热加工。解:第3页

再结晶:金属加热到再结晶温度以上,由畸变晶粒经过形核与长大而形成新无畸变等轴小晶粒过程(均为固态,发生于形变金属,没有相变)。第四章作业答案-3解:

重结晶:固态金属(合金)加热或冷却经过相变点(相变温度)时,从一个晶体结构转变为另一个晶体结构过程(均为固态,不限于形变金属,有相变)。第4页第四章作业答案-4

⑵:再结晶晶核长大普通指金属加热到再结晶温度以上,由畸变晶粒经过形核与长大而形成新无畸变等轴小晶粒过程,形成等轴细小晶粒。解:

再结晶晶粒长大普通指金属再结晶过程完成后继续保温(或升温),晶粒晶界自发移动,使晶粒继续长大,使力学性能下降过程。⑶:热加工:再结晶温度以上变形加工。冷加工:再结晶温度以下变形加工。第5页第四章作业答案-5细晶粒金属不但强度高,而且塑性韧性也好缘由:3:为何细晶粒金属不但强度高,而且塑性韧性也好?试用多晶体塑性变形特点加以说明。解:⑴:塑性提升晶粒小细小,单位体积内晶粒数目多,一样变形量下,变形分散在更多晶粒内进行;变形更均匀变形,降低裂纹形成与发展可能性,使塑性提升。第6页第四章作业答案-6解:⑵:提升强度晶粒细小,单位体积内晶粒数目多,单位体积内晶界面积增加,妨碍变形与裂纹扩展,提升强度。⑶:提升韧性晶粒细小,妨碍裂纹产生与扩展,使金属在断裂前能吸收更多能量提升强度,提升韧性。第7页第四章作业答案-7铝再结晶温度T再=0.4×660=264℃4:将一根熔点Tm=660℃经形变为70%冷拔铝长棒插入盛装冰水水槽中,并维持水温不变,另一端加热至500℃,保温一个小时后,停顿加热,待试样完全冷却后,试分析铝棒长度方向上组织和硬度分布情况。解:如铝棒长度方向上组织分布情况如铝棒长度方向上硬度分布情况第8页形变为70%冷拔铝长棒按题示装置加热,铝棒长度方向上温度分布如组织分布情况图所表示,D区域与C附近区域温度远低于回复温度,保持原始纤维组织不变,B区域温度已到达再结晶温度,组织为细小等轴晶粒,B到A之间区域,随温度增高,呈愈来愈大等轴晶粒。第四章作业答案-7解:如组织分布情况组织:第9页第四章作业答案-8再结晶温度(D—B区域,回复与回复温度以前区域)之前,铝长棒机械性能(硬度)没有显著改变(仅有极少数偏离平衡位置原子回到平衡位置或向平衡位置靠近,畸变程度基本未得到缓减,形变强化作用依然存在)。

B区域温度达再结晶区域机械性能(硬度)显著下降(畸变程度得到缓减,形变强化消除)。

B到A之间区域,随温度增高,晶粒长大机械性能(硬度)下降(细晶强韧化,粗晶粒强度韧性下降)。如硬度分布情况

图性能:解:第10页第⑶种方法较为理想,经热镦(形变),齿坯内部组织流线与轮廓匹配良好如齿坯内部组织流线图,流线方向与切应力(冲击力)方向垂直,并与正应力方向一致如齿轮破坏示意图;⑴、⑵方法内部组织流线被切断(不连续),且流线方向与切应力(冲击力)方向一致,并与正应力方向垂直。第四章作业答案-95:用以下三种方法制成齿轮,那种方法较为理想?⑴:用厚钢板切成圆饼,再加工成齿轮。⑵:由粗棒料切下圆饼,再加工成齿轮。⑶:用圆棒热镦成圆饼,再加工成齿轮。解:第11页本章作业题答案结束第12页滑移示意图作业1第13页晶粒形貌还原第14页重结晶还原A0.60%→Aˊ0.77%+

F先0.0218%E:4-5点,从奥氏体A中析出先铁素体F先。第15页铝棒长度方向上组织分布情况

作业4作业4

第16页铝棒长度方向上硬度分布情况

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