工程材料复习参考(终结版)

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1、工程材料复习参考(最新更新)1、现代技术的三大支柱:材料、能源、信息2、工程材料按用途分:建筑材料,机械工程材料、电工材料3、按化学成分、结合键的特点分:金属材料、非金属材料、复合材料4、金属材料分为两大类:黑色金属铁锰铬及其合金有色金属除黑金属以外的金属及其合金5、构成原子的结合键:金属键离子键共价键以及分子键6、金属键结合力强7、在金属元素中约有90%以上的金属晶体结构都属于体心立方晶格面心立方晶格密排六方晶格8、金属的缺陷点缺陷线缺陷面缺陷(点缺陷有空位间隙原子置换原子,线缺陷有位错)位错密度的提高是金属强化的重要途

2、径之一9、常见的面缺陷有晶界和亚晶界10、结晶的实质原子由近程有序状态转变成长程有序状态的过程11、液态转变成固态晶体称为一级结晶固态转变另一种固态晶体称为二级结晶或重结晶12、结晶的条件是具有一定的过冷度过冷度越大冷却速度越快结晶越容易进行13、影响晶体形核和长大的因素是冷却温度和难溶杂质14、控制晶粒大小的方法增加过冷度变质处理15、变质处理变质剂的作用增加晶核数目孕育剂的作用强烈的阻碍晶核的长大或改善组织形态16、晶体的同素异构金属如:FeTiCoMnSn在固态下的晶体结构随外界条件(温度压力)而变化的现象17、铁的

3、同素异构转变δ-Fe1394℃r-Fe912℃α-Fe体心立方面心立方体心立方18、材料的力学行为弹性变形、塑性变形、断裂19、力学性能:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度、断裂韧性、高低温性能20、弹性模量(刚度)E=σ/ε,是衡量材料抵抗弹性变形的指标21、强度分为:弹性强度σe、屈服点σs、抗拉强度σb、疲劳强度σ-122、塑性指标:延伸率和断面收缩率23、常用的硬度有:布氏HBS(淬火钢球测量退火、正火、调制刚件及铸件、有色金属<450;硬质合金球<650)半成品检验、洛氏HRC、维氏HV成品检验24、抵抗大能量一次

4、冲击的能力主要取决于材料的塑性,而抵抗小能量多次冲击的能力主要取决于材料的强度25、大多数情况下金属单晶体塑性变形的方式是滑移滑移的实质是滑移面上的位错运动造成的,在切削力的作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面和晶向产生滑动26、多晶体两个晶粒的试样在拉伸时的变形呈“竹节”27、金属的晶粒愈细,晶界总面积便愈大,每个晶粒周围不同取向的晶粒也越多,对塑性变形的抗力就愈大,金属强度就愈高。28、塑性变形可以使金属的组织和性能发生变化的四个方面:1.晶粒沿变形方向拉长,性能趋于各向异性2.织构现象的产生3.位错密度增加

5、,产生冷变形强化4.残余应力29、残余内应力分为:宏观残余内应力(工件变形);微观残余内应力(工件内部产生微裂纹);晶格畸变(使工件强度、硬度升高,塑性、韧性和抗腐蚀性下降)★1、回复:当冷变形金属的加热温度不太高时,晶粒的大小和形状不能发生明显变化,故金属的强度塑性、硬度等力学性能不发生明显变化,但是残余内应力和电阻会显著下降,抗腐蚀性得到改善(去应力退火)(要保持冷变形强化状态,只需消除残余内应力时,就可采用回复处理,进行一次250-300℃的低温退火)2、再结晶发生形核和长大过程,但新旧晶粒的晶格类型不变,故不属于相

6、变过程,再结晶的晶粒变为等轴晶粒,特点是细而均匀3、临界变形度:变形度在2%-10%范围内,因变形量小且极不均匀,形核率低,再结晶后的晶粒非常粗大,这一范围的变形度称为临界变形度,当变形度超过临界变形度后,随着变形度的增加,晶格畸变愈严重,形核率大大提高,故再结晶后的晶粒变细。4、(了解)相:具有相同的物理化学性能并与该系统的其余部分以界面分开的物质部分。5、合金在固态下,组元间会相互溶解,形成在某一组元晶格中包含有其他组元的固相,这种固相称为固溶体。间隙固溶体只能形成有限固溶体。6、固溶强化比原来强度高硬度高,变形抗力增

7、大7、包晶、共晶、匀晶、析晶(要知道相图的名称)8、成分至于共晶点的合金是共晶合金9、铁和碳发生相互作用,形成固溶体和金属间化合物属于固溶体的相有F、A,属于化合物的有渗碳体10、共晶和共析的反应方程式L4.3%1148℃A2.11%+Fe3C(可逆号)A0.77%727℃F0.0218%+Fe3C(可逆号)共晶反应的产物是莱氏体Ld,是由奥氏体和渗碳体组成的。莱氏体冷至共析温度一下,将转变为珠光体与渗碳体的混合物,称为低温莱氏体L’d。11、共析的产物是珠光体P,是铁素体和渗碳体组成的共析混合物12、钢的含碳量0.021

8、8%-2.11%,根据室温组织不同可以分为:亚共析钢(平衡组织是铁素体和珠光体)、共析钢(平衡组织是珠光体)、过共析钢(平衡组织是珠光体和二次渗碳体)杠杆定律——渗碳体6.69%、珠光体0.77%、铁素体0.0218%13、当钢的含碳量小于0.9%时,随着含碳量的增加,钢的强度、硬度几乎呈直线上升,而塑

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