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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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