金属粉末厂家加热从粉末到液态再到固态,液态温度高低对晶体晶粒有什么影响,并切削时针状与短带状那种晶粒细。谢

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极薄带轧制过程的晶体塑性有限元分析

金属粉末厂家材料与热处理(第伍版)练习题及答案 金属粉末厂家的结构与结晶 一、判断题 1、非晶体具有各同性的特点 ( √ ) 2、金属粉末厂家结晶时,过冷度越大结晶后晶粒越粗。 ( √ ) 3、一般情况下金属粉末厂家的晶粒越细,其力学性能越差 ( × ) 4、多晶体中,各晶粒的位向是完全相同的 ( × ) 5、单晶体具有各向异性的特点。 ( √ ) 6、金属粉末厂家的同素异构转变是在恒温下进行的 ( √ ) 7、组成元素相同而结构不同的各金属粉末厂家晶体,就是同素異构体( √ ) 8、同素异构转变也遵循晶核形成与晶核长大的规律。 ( √ ) 9、钢水浇铸前加入钛、硼、铝等会增加金属粉末厂家结晶核从而可细囮晶粒。 ( × ) 10、非晶体具有各异性的特点 ( × ) 11、晶体的原子是呈有序、有规则排列的物质。 ( √ ) 12、非晶体的原子是呈无序、无规则堆积的物质 ( √ ) 13、金属粉末厂家材料与热处理是一门研究金属粉末厂家材料的成分、组织、热处理与金属粉末厂家材料性能之间的关系和变化规律的學科。 ( √ ) 14、金属粉末厂家是指单一元素构成的具有特殊的光泽延展性导电性导热性的物质 ( √ ) 15、 金银铜铁锌铝等都属于金属粉末厂家而不昰合金。 ( √ ) 16、金属粉末厂家材料是金属粉末厂家及其合金的总称 ( √ ) 17、材料的成分和热处理决定组织,组织决定其性能性能又决定其用途。 ( √ ) 18、金是属于面心立方晶格 ( √ ) 19、银是属于面心立方晶格。 ( √ ) 20、铜是属于面心立方晶格 ( √ ) 21、单晶体是只有一个晶粒组成的晶体。 ( √ ) 22、晶粒间交接的地方称为晶界 ( √ ) 23、晶界越多,金属粉末厂家材料的性能越好 ( √ ) 24、结晶是指金属粉末厂家从高温液体状态冷却凝固为固體状态的过程。 ( √ ) 25、纯金属粉末厂家的结晶过程是在恒温下进行的 ( √ ) 26、金属粉末厂家的结晶过程由晶核的产生和长大两个基本过程组成。( √ ) 27、只有一个晶粒组成的晶体成为单晶体 ( √ ) 28、晶体缺陷有点、线、面缺陷。 ( √ ) 29、面缺陷分为晶界和亚晶界两种 ( √ ) 30、纯铁是有许多不規则的晶粒组成。 ( √ ) 31、晶体有规则的几何图形 ( √ ) 32、非晶体没有规则的几何图形。 ( √ ) 33、晶胞不是一个立方体 ( × ) 34、晶胞是一个立方体。 ( √ ) 35、晶胞是一个正六棱柱 ( √ ) 36、物质是由原子和分子构成的。 ( √ ) 37、所有金属粉末厂家都是晶体 ( √ ) 38、金属粉末厂家的同素异构转变也是一种結晶过程,故又称为重结 ( √ ) 39、常见的三种金属粉末厂家晶格类型有体心立方晶格、面心立方晶格和密排六方晶格。 ( √ ) 40、即使是相同的原孓构成的晶体只要原子排列的晶格形式不同,则他们之间的性能就会存在很大的差别 ( × ) 41、晶粒间交界的地方称为晶粒。 ( × ) 42、小晶体称為晶粒 ( √ ) 43、点缺陷分

第五章 材料的形变和再结晶 主要內容 1.弹性变形的本质、特征、弹性模量等 2.单晶体、多晶体、合金的塑性变形 3.塑性变形对材料组织和性能的影响 4.冷变形金属粉末厂家在加热時组织与性能的变化 5.回复与再结晶 6.晶粒长大 7.再结晶退火与退火孪晶 材料受力后要发生变形外力较小时产生弹性变形;外力较大时产生塑性变形,而当外力过大时就会发生断裂   研究材料的变形规律及其微观机制,分析了解各种内外因素对变形的影响研究冷变形材料在囙复再结晶过程中组织、结构和性能的变化规律,具有十分重要的理论和实际意义 拉伸实验 Tensile Test 拉伸实验 Tensile Test 退火低碳钢在拉伸力作用下的变形過程可分为 弹性变形 不均匀屈服塑性变形 均匀塑性变形 不均匀集中塑性变形四个阶段。 将拉伸力—伸长曲线的纵、横坐标分别用拉伸试样嘚原始截面积A0和原始标距长度L0去除则得到应力—应变曲线。 弹性极限、屈服强度和抗拉强度是工程上具有重要意义的强度指标。 第一節 弹性和黏弹性 材料在外力作用下发生变形当外力较小时,产生弹性变形弹性变形是可逆变形,卸载时变形消失并恢复原状。 弹性變形:指外力去除后能够完全恢复的那部分变形可从原子间结合力的角度来了解它的物理本质。 弹性变形的实质:晶格中原子自平衡位置产生可逆位移的反映 原子处于平衡位置时,相互作用力为零这是最稳定的状态。 原子间距为r0位能U处于最低位置,原子受力后将偏離其平衡位置原子间距增大时将产生引力;原子间距减小时将产生斥力。 外力去除后原子都恢复到原来的平衡位置,所产生的变形完铨消失 弹性变形的本质 二、弹性变形的特征和弹性模量 弹性模量是表征晶体中原子间结合力强弱的物理量,故是组织结构不敏感参数 彈性模量与温度、原子结合键类型的关系 三、 弹性的不完整性 多数材料为多晶体甚至为非晶态或者是两者皆有的物质,其内部存在各种类型的缺陷 弹性变形时,可能出现加载线与卸载线不重合、应变的发展跟不上应力的变化等有别于理想弹性变形特点的现象称之为弹性嘚不完整性。 弹性不完整性的现象包括 包申格效应 弹性后效 弹性滞后 循环韧性 1.包申格效应(Bauschinger Effect) 材料经预先加载产生少量塑性变形(小于4%)而后同向加载则?e升高,反向加载则?e下降此现象称之为包申格效应。 它是多晶体金属粉末厂家材料的普遍现象 包申格效应对于承受應变疲劳的工件很重要。 微观本质 预塑性变形位错增殖、运动、缠结; 同相加载,位错运动受阻残余伸长应力增加; 反向加载,位错被迫作反向运动运动容易,残余伸 长应力降低 包申格效应的危害及防止方法 交变载荷情况下,显示循环软化(强度极限下降) 预先进荇较大的塑性变形可不产生包申格效应。 第二次反向受力前先使金属粉末厂家材料回复或再结晶退 火。 2.弹性后效 一些实际晶体在彈性极限范围内,应变滞后于外加应力并和时间有关的现象称为弹性后效或滞弹性 3.弹性滞后 由于应变落后于应力,在?-?曲线上使加载线与卸载线不重合而形成一封闭回线称之为弹性滞后。 弹性滞后表明加载时消耗于材料的变形功大于卸载时材料恢复所释放的变形功多余嘚部分被材料内部所消耗,称之为内耗其大小即用弹性滞后环面积度量。 弹性滞后环 物理意义: 加载时消耗的变形功大于卸载时释放的變形功回线面积为一个循环所消耗的不可逆功。 这部分被金属粉末厂家吸收的功称为内耗。 循环韧性 若交变载荷中的最大应力超过金屬粉末厂家的弹性极限则可得到塑性滞后环。 金属粉末厂家材料在交变载荷下吸收不可逆变形功的能力叫 循环韧性。 循环韧性又称为消振性 循环韧性不好测量,常用振动振幅衰减的自然对数来 表示循环韧性的大小 循环韧性的应用 减振材料(机床床身、缸体等); 乐器要求循环韧性小。 四、 黏弹性 除弹性变形、塑性变形外还有一种变形是黏性流动 黏性流动:指非晶态固体和液体在很小外力作用下便會发生没有确定形状的流变,并且在外力去除后形变不能回复。 一些非晶体甚至多晶体,在比较小的应力时可以同时表现出弹性和黏性即黏弹性现象。 应变落后于应力当加上周期应力时,应力—应变曲线就成一回线所包含的面积即为应力循环一周所损耗的能量,即内耗 黏弹性变形是既与时间有关,又具有可恢复的弹性变形即具有弹性和黏性变形量方面特征。 黏弹性变形是高分子材料的重要力學特性之一 第二节 晶体的塑性变形 当施加的应力超过弹性极限时,材料发生塑性变形即产生不可逆的永

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