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金属材料笔试面试的试题及答案一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.在面心立方(FCC)晶体结构中,原子排列最紧密的晶面是()。A.{100}B.{110}C.{111}D.{112}2.金属材料经冷塑性变形后,其显微组织发生显著变化,下列说法错误的是()。A.晶粒沿变形方向被拉长,形成纤维组织B.位错密度显著增加C.出现形变织构D.内应力完全消除3.在铁碳合金相图中,共析点的含碳量为()。A.0.77%B.2.11%C.4.3%D.6.69%4.下列强化机制中,既能提高金属的强度,又能改善其塑性和韧性的最佳方法是()。A.加工硬化B.细晶强化C.固溶强化D.弥散强化5.制作高速切削刀具,通常应选用下列哪种钢?()A.45钢B.T10钢C.W18Cr4VD.40Cr6.金属结晶时,晶体长大的方式通常主要是()。A.垂直长大B.二维晶核长大C.螺型位错长大D.共格界面长大7.下列关于回火转变的叙述中,正确的是()。A.低温回火主要发生残余奥氏体的分解B.中温回火得到回火索氏体组织C.高温回火得到回火马氏体组织D.淬火钢在回火时,马氏体中的碳含量会降低8.扩散的驱动力是()。A.浓度梯度B.化学势梯度C.温度梯度D.压力梯度9.下列二元合金相图中,具有共晶反应的是()。A.匀晶相图B.共晶相图C.包晶相图D.共析相图10.金属断裂前若产生明显的宏观塑性变形,这种断裂称为()。A.脆性断裂B.韧性断裂C.疲劳断裂D.沿晶断裂11.下列元素中,属于奥氏体稳定元素,能扩大奥氏体区的是()。A.CrB.MoC.NiD.W12.一次渗碳体是从()中结晶出来的。A.液相B.奥氏体C.铁素体D.珠光体13.金属的再结晶温度主要受下列哪个因素影响最大?()A.变形程度B.原始晶粒度C.杂质含量D.加热速度14.下列热处理工艺中,为了改善切削加工性能,通常采用()。A.淬火+低温回火B.完全退火C.淬火+高温回火D.表面淬火15.贝氏体转变是()。A.扩散型相变B.无扩散型相变C.半扩散型相变D.有序化转变16.在三元合金相图的垂直截面图中,下列说法正确的是()。A.可以确定平衡相的成分B.可以确定相的相对含量C.可以分析相变过程D.可以应用杠杆定理17.下列关于位错应力的描述,正确的是()。A.螺型位错只有正应力分量B.刃型位错只有切应力分量C.位错周围存在应力场D.位错线是晶体中应力为零的区域18.40Cr钢制造齿轮,要求齿面硬而心部韧,应采用的热处理工艺是()。A.渗碳后淬火+低温回火B.调质处理C.高频感应淬火+低温回火D.氮化处理19.金属的疲劳极限与抗拉强度之间大致存在什么关系?()A.疲劳极限远高于抗拉强度B.疲劳极限约为抗拉强度的50%C.疲劳极限与抗拉强度无关D.疲劳极限恒等于抗拉强度20.下列关于铸造合金流动性的说法,错误的是()。A.成分在共晶点附近的合金流动性最好B.过热度越高,流动性越好C.结晶温度范围越宽,流动性越好D.粘度越大,流动性越差二、多项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的。全部选对得2分,选对得部分分,有选错得0分)1.下列关于晶体结构的描述,正确的有()。A.体心立方(BCC)的配位数为8B.面心立方(FCC)的致密度为0.74C.密排六方(HCP)的配位数为12D.金属晶体的理论抗拉强度远高于实际强度2.影响金属材料屈服强度的因素主要有()。A.晶粒大小B.第二相粒子C.溶质原子D.变形温度3.铁碳合金中,基本相包括()。A.铁素体B.奥氏体C.渗碳体D.珠光体4.下列热处理工艺中,属于“不改变相组成”的工艺有()。A.去应力退火B.再结晶退火C.固溶处理D.淬火5.马氏体的主要特征有()。A.硬度高B.内应力大C.是碳在α-Fe中的过饱和固溶体D.具有体心正方晶格(当含碳量较高时)6.提高金属材料耐腐蚀性的方法有()。A.提高纯度B.加入合金元素形成钝化膜C.进行阴极保护D.降低表面粗糙度7.下列关于位错运动的描述,正确的有()。A.位错运动导致塑性变形B.刃型位错可以攀移C.螺型位错可以交滑移D.位错运动速度与应力成正比8.下列钢号中,属于工具钢的有()。A.20CrMnTiB.Cr12MoVC.9SiCrD.W6Mo5Cr4V29.合金元素在钢中的作用主要包括()。A.强化基体B.细化晶粒C.提高淬透性D.改善加工工艺性能10.下列关于残余应力的描述,正确的有()。A.冷加工会产生残余应力B.热处理不均匀会产生残余应力C.残余应力总是有害的D.表面压应力可以提高疲劳寿命11.金属的磨损类型主要有()。A.粘着磨损B.磨粒磨损C.疲劳磨损D.腐蚀磨损12.下列关于铝合金强化的途径,有效的有()。A.加工硬化B.时效强化C.固溶强化D.细晶强化13.下列材料中,属于奥氏体不锈钢的有()。A.1Cr13B.1Cr18Ni9TiC.00Cr17Ni14Mo2D.4Cr1314.凝固过程中,控制铸件晶粒度的方法有()。A.增大过冷度B.加入变质剂C.机械振动D.降低浇注温度15.下列关于断裂韧度的概念,正确的有()。A.是材料抵抗裂纹扩展的能力B.与试样尺寸无关C.是材料的固有属性D.KIC越高,材料越脆三、判断题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。请判断下列说法的正误,正确的打“√”,错误的打“×”)1.所有的金属晶体都具有各向异性。()2.位错的存在会降低晶体的强度。()3.间隙固溶体只能是有限固溶体。()4.共晶反应是在恒温下进行的。()5.铁碳合金中,随着含碳量的增加,硬度一直增加。()6.淬火后的钢必须立即进行回火。()7.奥氏体是顺磁性相,铁素体是铁磁性相。()8.只有在过冷度很大时,金属结晶才以树枝状方式生长。()9.置换固溶体的溶解度主要取决于原子尺寸因素、晶体结构因素和电负性因素。()10.回火索氏体比淬火索氏体具有更好的塑性和韧性。()11.金属的熔点越高,其再结晶温度也越高。()12.低碳钢在室温下的晶体结构为体心立方。()13.表面淬火主要用于改变工件表面的化学成分。()14.魏氏组织会使钢的强度和塑性同时下降。()15.只有奥氏体才能发生扩散型相变。()16.增加变形速度会降低金属的塑性。()17.所有的滑移系都包含滑移方向和滑移面。()18.高速钢红硬性的主要原因是由于含有大量钨、钼等元素,形成了高硬度的碳化物。()19.灰铸铁中的石墨呈片状,对基体有严重的割裂作用,因此强度低,塑性差。()20.电子显微镜的分辨率远高于光学显微镜,因此可以直接观察原子排列。()四、填空题(本大题共25小题,每小题1分,共25分。请在每小题的空格中填上正确答案)1.根据溶质原子在溶剂晶格中的位置,固溶体分为________固溶体和________固溶体。2.金属塑性变形的基本方式有________和________。3.铁碳合金相图中,ES线是________的溶解度曲线,PQ线是________的溶解度曲线。4.共析钢加热到奥氏体化过程分为________、________和________三个阶段。5.根据奥氏体形成温度和转变机理的不同,珠光体转变又称为________转变,贝氏体转变称为________转变,马氏体转变称为________转变。6.45钢按用途分类属于________钢,按质量分类属于________钢。7.淬火钢回火时的组织转变分为:碳化物析出、残余奥氏体分解、碳化物聚集长大和________的转变。8.金属经冷变形后的加热过程分为________、________和________三个阶段。9.描述晶体结构的参数有________、________和________。10.理想晶体中,位错柏氏矢量与位错线垂直的位错称为________,平行的称为________。11.在三元系相图中,________定律可以确定两平衡相的成分和相对含量。12.铸铁的石墨化过程分为________阶段和________阶段。13.产生加工硬化的根本原因是________的增加。14.金属抵抗塑性变形的能力称为________,抵抗断裂的能力称为________。15.常用的表面强化技术有________、________和________。(列举三种)16.1Cr18Ni9Ti不锈钢,其中1代表________,18代表________,9代表________。五、名词解释(本大题共10小题,每小题3分,共30分)1.晶体结构2.离异共晶3.临界变形度4.淬透性5.回火脆性6.固溶强化7.形变织构8.惯习面9.活化能10.超塑性六、简答题(本大题共6小题,每小题10分,共60分)1.简述冷塑性变形对金属组织和性能的影响。2.比较珠光体、索氏体和托氏体的组织形态与力学性能特点。3.试述合金元素在钢中的主要作用(至少列举四点)。4.画出铁碳合金相图(简图),标出主要特性点(S、C、E)的温度和含碳量,并写出共晶和共析反应式。5.简述马氏体转变的主要特点。6.什么是再结晶?影响再结晶温度和晶粒大小的因素有哪些?七、综合分析与应用题(本大题共4小题,每小题30分,共120分)1.现有三种低碳钢试样,其显微组织分别为:(1)铁素体+珠光体(晶粒度等级4级)(2)铁素体+珠光体(晶粒度等级8级)(3)冷轧变形状态(位错密度极高)请比较这三种试样的硬度、强度和塑性的高低,并运用位错理论和霍尔-佩奇公式解释其原因。2.某工厂用T10钢制造一把冷冲模,其加工工艺路线为:锻造→热处理(1)→机加工→热处理(2)→磨削。(1)请说明热处理(1)和热处理(2)的具体工艺名称及目的。(2)写出最终热处理后的组织名称。(3)若最终热处理温度过高或过低,对模具性能有何影响?3.有一根40Cr钢制成的汽车传动轴,要求具有良好的综合力学性能(强韧配合),且心部与表面性能要求一致。(1)请选择合适的预备热处理和最终热处理工艺。(2)详细说明最终热处理加热温度的确定依据及冷却介质的选择。(3)分析40Cr钢中Cr元素的作用。4.分析共析钢过冷奥氏体连续冷却转变曲线(CCT曲线)与等温转变曲线(TTT曲线)的区别,并说明在生产中如何根据CCT曲线制定热处理冷却工艺。假设有一种钢,其Ms点为350℃,Mf点为-50℃,若以大于临界冷却速度Vc冷至室温,其显微组织是什么?若冷至200℃后停止冷却,其显微组织又是什么?请解释原因。参考答案与解析一、单项选择题1.C【解析】在面心立方结构中,{111}面是原子排列最紧密的面,也是滑移面。2.D【解析】冷塑性变形会产生大量的内应力(宏观、微观),不会完全消除,需要通过退火消除。3.A【解析】铁碳合金相图中,共析点(S点)的含碳量为0.77%。4.B【解析】细晶强化是唯一一种在提高强度的同时,不降低甚至提高塑性和韧性的强化机制。5.C【解析】W18Cr4V是典型的高速钢,具有高红硬性,用于制造高速切削刀具。6.C【解析】在实际金属结晶中,由于存在缺陷,晶体长大主要以螺型位错机制进行,即不需要二维晶核。7.D【解析】淬火钢回火时,随着温度升高,马氏体分解,碳原子偏聚或以碳化物形式析出,导致碳含量降低。A应为低温回火主要发生马氏体分解;B中温回火得到回火托氏体;C高温回火得到回火索氏体。8.B【解析】根据菲克定律,扩散的宏观驱动力是化学势梯度,浓度梯度只是表象,在uphilldiffusion中甚至反向。9.B【解析】共晶相图的特征是有一个液相同时结晶出两个固相的反应。A是匀晶,C是包晶,D是固态下的共晶反应(共析)。10.B【解析】断裂前有明显塑性变形称为韧性断裂,无明显塑性变形称为脆性断裂。11.C【解析】Ni、Mn、Co等元素扩大奥氏体区,Cr、Mo、W、V等缩小奥氏体区。12.A【解析】一次渗碳体(Fe3CI)直接从液相中结晶出来。13.A【解析】变形程度越大,储存能越高,再结晶温度越低。临界变形度时再结晶晶粒极度长大。14.B【解析】完全退火可以降低硬度,细化晶粒,消除内应力,改善切削加工性能。15.C【解析】贝氏体转变时,铁原子不扩散,碳原子扩散,属于半扩散型相变。16.C【解析】垂直截面图可以分析合金在冷却/加热过程中的相变顺序,但不能确定平衡相的成分和相对含量(不能使用杠杆定理)。17.C【解析】位错周围存在应力场,螺型位错主要是切应力,刃型位错既有正应力也有切应力。18.C【解析】40Cr是中碳钢,表面淬火(高频感应淬火)可使表面硬心部韧,适合齿轮。19.B【解析】通常钢材的疲劳极限约为抗拉强度的40%-50%。20.C【解析】结晶温度范围越宽,固液两相区越宽,枝晶发达,流动性越差。二、多项选择题1.BCD【解析】BCC配位数为8(正确),但理论强度远高于实际强度也是正确的(因为有位错)。FCC致密度0.74正确。HCP配位数12正确。选项A正确。2.ABCD【解析】霍尔-佩奇区(晶粒)、第二相(弥散/沉淀强化)、固溶(柯氏气团)、温度(热激活)均影响屈服强度。3.ABC【解析】铁碳合金的基本相(相结构)是铁素体、奥氏体、渗碳体。珠光体是组织(机械混合物)。4.AB【解析】去应力退火和再结晶退火不发生相变(无相变过程)。固溶处理后有时效析出,淬火发生相变。5.ABCD【解析】马氏体具有高硬度、高内应力、是过饱和固溶体、体心正方结构(高碳时)。6.ABCD【解析】这些都是提高耐蚀性的有效手段。7.ABC【解析】位错运动导致塑性变形;刃型位错攀移需要扩散(热激活);螺型位错交滑移。D项关系复杂,通常成正比但非绝对线性。8.BCD【解析】Cr12MoV(冷作模具钢)、9SiCr(工具钢)、W6Mo5Cr4V2(高速钢)。20CrMnTi是结构钢。9.ABCD【解析】合金元素的主要作用。10.ABD【解析】残余应力可通过喷丸等引入表面压应力提高疲劳寿命,不一定总是有害。11.ABCD【解析】磨损的四种主要类型。12.ABCD【解析】铝合金的主要强化手段。13.BC【解析】1Cr18Ni9Ti和00Cr17Ni14Mo2是奥氏体不锈钢(含Ni)。1Cr13和4Cr13是马氏体不锈钢。14.ABCD【解析】这些都是控制晶粒度的常用工艺措施。15.AC【解析】断裂韧度KIC是材料属性,抵抗裂纹扩展能力。KIC越高越韧。试样尺寸需满足平面应变条件。三、判断题1.×【解析】单晶体有各向异性,多晶体由于晶粒取向随机,呈各向同性(伪各向同性)。2.×【解析】位错的存在使得晶体在低应力下即可滑移,因此显著降低了实际强度。3.√【解析】间隙原子半径远大于间隙位置,故只能有限溶解。4.√【解析】根据相律,二元系共晶反应自由度为0,恒温进行。5.√【解析】随着碳含量增加,硬相Fe3C增加,铁素体减少,硬度单调增加。6.√【解析】淬火应力大,组织不稳定,一般需及时回火(除等温淬火等特殊情况)。7.√【解析】奥氏体(面心立方)无磁性,铁素体(体心立方)有铁磁性。8.×【解析】在一般凝固过冷度下,金属晶体主要呈树枝状生长,只有纯金属在极小过冷度下才可能平面生长。9.√【解析】Hume-Rothery规则。10.√【解析】调质处理(淬火+高温回火)得到的回火索氏体具有优异的综合力学性能,比由奥氏体直接分解的索氏体(如正火)韧性更好。11.√【解析】再结晶温度与熔点大致成正比(T再≈0.4T熔)。12.√【解析】低碳钢(<0.0218%C)室温下为铁素体,普通低碳钢(<0.77%C)室温组织为F+P,其中基体F是BCC。13.×【解析】表面淬火只改变表面组织(相变),不改变化学成分。渗碳/氮化才改变成分。14.√【解析】魏氏组织针状铁素体/渗碳体割裂基体,使力学性能变差。15.×【解析】珠光体转变(F+Fe3)是扩散型相变,但珠光体由奥氏体转变而来。16.√【解析】变形速度增加,加工硬化率增加,回复来不及进行,塑性降低。17.√【解析】滑移系定义。18.√【解析】高速钢红硬性主要源于合金元素提高了回火稳定性和产生了二次硬化。19.√【解析】片状石墨的应力集中效应导致灰铸铁脆性大。20.√【解析】透射电镜(TEM)分辨率可达原子级别,可以观察位错、原子像。四、填空题1.置换;间隙2.滑移;孪生3.碳在奥氏体中;碳在铁素体中4.奥氏体形核;奥氏体长大;剩余渗碳体溶解(或碳化物溶解)5.高温扩散;中温;低温无扩散6.结构;优质(或普通质量,视具体标准,通常45钢为优质碳素结构钢)7.α相固溶体恢复(或基体回复)8.回复;再结晶;晶粒长大9.晶格常数;原子半径;配位数(或致密度)10.刃型位错;螺型位错11.杠杆(或重心)12.第一;第二(或石墨化;共析转变)13.位错密度14.强度;韧性(或断裂强度)15.表面淬火;化学热处理(如渗碳);喷丸(答案不唯一,合理即可)16.千分之碳含量(0.1%);铬含量;镍含量五、名词解释1.晶体结构:指晶体中原子(或离子、分子)在三维空间有规则的周期性排列的方式。通常用晶胞参数来描述。2.离异共晶:在共晶组织中,两个组成相分布不均匀,一个相连续分布,另一个相以孤立形态(如块状、颗粒状)分布在先析出相或基体上,这种组织称为离异共晶。3.临界变形度:金属经冷塑性变形后,在再结晶退火时,能够引起晶粒发生异常急剧长大的特定变形量。通常在2%-10%之间。4.淬透性:指钢在淬火时获得马氏体的能力,即钢淬火时从表面到心部能够淬透(获得50%以上马氏体)的深度。主要取决于过冷奥氏体的稳定性(临界冷却速度)。5.回火脆性:淬火钢在某一温度区间回火或回火后在此温度区间缓冷时,出现冲击韧性显著下降的现象。分为第一类回火脆性(不可逆)和第二类回火脆性(可逆)。6.固溶强化:溶质原子溶入溶剂基体中形成固溶体,导致晶格畸变,增加位错运动的阻力,从而提高合金强度和硬度的现象。7.形变织构:多晶体金属经冷塑性变形后,各晶粒的取向不再是随机分布,而是呈现出某种特定的取向排列,这种择优取向的结构称为形变织构。8.惯习面:在固态相变过程中,新相往往在母相的特定晶面上形成,该晶面称为惯习面。9.活化能:在化学反应或扩散过程中,原子或分子从平衡状态跃迁到活化状态(克服能垒)所需的最低能量。10.超塑性:指某些材料在特定的组织状态(如超细晶粒)、温度和变形速度条件下,呈现出异常高的塑性(延伸率可达百分之几百甚至几千)且变形抗力很小的现象。六、简答题1.简述冷塑性变形对金属组织和性能的影响。答:(1)组织变化:晶粒变形:沿变形方向被拉长,形成纤维组织。位错密度增加:随变形度增加,位错密度急剧增加,位错交互作用形成缠结或胞状亚结构。形变织构:晶粒取向发生转动,出现择优取向。出现形变亚结构:如位错胞、变形带等。(2)性能变化:加工硬化:强度、硬度显著提高,塑性、韧性下降(位错密度增加导致流变应力增大)。各向异性:由于织构的形成,导致在不同方向上力学性能不同。物理化学性能变化:电阻增加,抗腐蚀性能降低。2.比较珠光体、索氏体和托氏体的组织形态与力学性能特点。答:这三者都是铁素体和渗碳体的层片状机械混合物,主要区别在于形成温度不同,导致片层间距不同。珠光体(P):在A1~650℃高温区形成,片层较粗,片层间距较大(约150~450nm)。硬度较低,塑性较好。索氏体(S):在650~600℃区间形成,片层较细,片层间距较小(约80~150nm)。强度和硬度比珠光体高,塑性也较好。托氏体(T):在600~550℃区间形成,片层极细,片层间距极小(约30~80nm),需在电镜下分辨。强度和硬度最高,塑性相对较低。总体趋势:随着转变温度降低,片层间距减小,强度、硬度提高,塑韧性略有变化(综合力学性能索氏体通常较优)。3.试述合金元素在钢中的主要作用(至少列举四点)。答:(1)强化基体:溶入铁素体或奥氏体形成固溶体,引起晶格畸变,提高钢的强度(固溶强化)。(2)细化晶粒:作为非自发核心,或阻碍晶界移动,细化奥氏体晶粒,改善钢的韧性(如V,Ti,Nb)。(3)提高淬透性:除Co外,大多数合金元素(如Mn,Cr,Ni,Mo等)溶入奥氏体后,增加过冷奥氏体的稳定性,使C曲线右移,降低临界冷却速度,从而提高淬透性。(4)提高回火稳定性:阻碍回火时碳化物的聚集长大,使钢在较高温度下仍保持高硬度(二次硬化,如W,Mo,V)。(5)改善钢的物理化学性能:如Cr、Ni、Si提高耐蚀性;W、Mo提高红硬性。4.画出铁碳合金相图(简图),标出主要特性点(S、C、E)的温度和含碳量,并写出共晶和共析反应式。答:(注:此处为文字描述,实际考试需作图)主要特性点:S点(共析点):727℃,0.77%CC点(共晶点):1148℃,4.3%CE点:1148℃,2.11%C反应式:共晶反应(在1148℃):L_C(4.3%C)⇌γ_E(2.11%C)+Fe3C(6.69%C)(即:液相4.3%⇌奥氏体2.11%+渗碳体)共析反应(在727℃):γ_S(0.77%C)⇌α_P(0.0218%C)+Fe3C(6.69%C)(即:奥氏体0.77%⇌铁素体0.0218%+渗碳体)5.简述马氏体转变的主要特点。答:(1)无扩散性:原子不进行长距离扩散,仅发生相对位移,成分不改变。(2)切变性:通过晶格切变和原子微小位移完成,具有表面浮凸效应。(3)速度极快:声速范围内,一旦形核瞬间长大。(4)降温形成:转变主要在Ms至Mf温度区间内连续冷却进行,需要温度不断降低来提供驱动力。(5)不完全性:转变不能进行到底,总有残余奥氏体存在。(6)惯习面:新相在母相特定晶面上形成。6.什么是再结晶?影响再结晶温度和晶粒大小的因素有哪些?答:再结晶:经冷塑性变形的金属,在较高温度加热时,通过新的无畸变晶核的形核和长大,取代原变形晶粒的过程。该过程消除了加工硬化,使性能恢复到变形前状态。影响因素:(1)影响再结晶温度(T再):变形度:变形度越大,储存能越高,T再越低。原始晶粒度:细晶粒T再较低。杂质:溶质原子或第二相粒子通常提高T再。金属本性:熔点越高,T再越高。(2)影响再结晶晶粒大小:预先变形度:在临界变形度时晶粒极粗大,超过临界变形度随变形度增加晶粒变细。退火温度:温度越高,晶粒长大越快。原始晶粒度及杂质:细晶粒和杂质阻碍晶粒长大。七、综合分析与应用题1.现有三种低碳钢试样,其显微组织分别为:(1)铁素体+珠光体(晶粒度等级4级)(2)铁素体+珠光体(晶粒度等级8级)(3)冷轧变形状态(位错密度极高)请比较这三种试样的硬度、强度和塑性的高低,并运用位错理论和霍尔-佩奇公式解释其原因。答:(1)强度、硬度比较:(3)>(2)>(1)(2)塑性比较:(1)>(2)>(3)解释:比较(1)和(2):两者均为平衡态组织(F+P),主要区别是晶粒大小。根据霍尔-佩奇公式(σs=σ0+kd^(-1/2)),晶粒越细(晶粒度等级越高,晶粒直径d越小),晶界越多,对位错运动的阻碍作用越强(位错塞积群数目增多,应力集中源增多但单个塞积群应力集中减小),因此强度和硬度越高。同时,细晶粒意味着晶界总面积大,变形分布更均匀,推迟裂纹的产生和扩展,故塑性也较好。所以,细晶的(2)比粗晶的(1)强度硬度高,塑性也好(或相当)。比较(2)和(3):试样(3)经冷轧变形,位错密度极高。根据加工硬化理论,位错密度越高,位错间交互作用(缠结、割阶)越强,位错运动阻力越大,流变应力越高(τ=τ0+αGb√ρ)。因此,冷变形状态的(3)强度和硬度远高于未变形的(2)。但(3)内部储存能高,内应力大,位错可动性差,导致塑性显著降低。2.某工厂用T10钢制造一把冷冲模,其加工工艺路线为:锻造→热处理(1)→机加工→热处理(2)→磨削。(1)请说明热处理(1)和热处理(2)的具体工艺名称及目的。(2)写出最终热处理后的组织名称。(3)若最终热处理温度过高或过低,对模具性能有何影响?答:(1)热处理(1):球化退火。目的:T10是高碳工具钢,锻造后硬度高,组织为片状珠光体,切削加工性差。球化退火可使渗碳体呈球状分布,降低硬度,改善切削加工性能,并为淬火做好组织准备。热处理(2):淬火+低温回火。目的:获得高硬度和高耐磨性,保持足够的韧性,满足冷冲模的使用要求。(2)最终热处理后的组织:回火马氏体+粒状渗碳体+少量残余奥氏体。(3)影响:淬火温度过高:奥氏体晶粒粗大,淬火后马氏体针粗大,导致脆性增加,模具容易崩刃;同时残余奥氏体增多,硬度下降;氧化脱碳严重。淬火温度过低:奥
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