金属材料学复习总结2.doc

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1、名词解释合金元素:指为了使钢获得所需要的组织结构、物理、化学和力学性能而添加在钢屮的元素。微合金元素:有些合金元素如V,Nb,Ti,Zr和B等,当其含量只在0.1%左右时,就能显著地影响钢的纟R织与性能的若干元素。奥氏体形成元素:在Y-Fe屮有较大的溶解度,且能稳定y-Fe的元素C,N,Cu,Mn,Ni,Co,W等铁素体形成元素:在a-Fe中有较大的溶解度,且能Y-Fe不稳定的元素Cr,V,Si,Al,Ti,Mo等原位析出:指在I叫火过稈屮,合金渗碳体转变为特殊碳化物。碳化物形成元素向渗碳体富集,当其浓度超过在合金渗碳体屮的溶解度时,合金渗碳体就在原位转变成特殊碳化物。如Or钢

2、碳化物转变离位析出:含强碳化物形成元素的钢,衣I川火过稈屮直接从过饱和«相中析出特殊碳化物,同时伴随肴渗碳体的溶解,如V,Nb,Tio(W和Mo既有原味析出又有异位析出)网状碳化物:热加工的钢材冷却示,沿奥氏体晶界析岀的过剩碳化物(过共析钢)或铁素体(亚共析钢)形成的网状碳化物。热脆:指当某些钢在1100-1200度进行热加工时,分布与晶界的低熔点的共晶体熔化而导致开裂的现象。冷脆:指材料在低温条件下的极小槊•变脆断。水韧处理:将高猛钢加热到单相奥氏体温度范I节

3、,使碳化物完全溶入奥氏体,然后在水屮快冷,从而获得获得单相奥氏体组织。(水韧后不再冋火)超高强度用冋火M或下B作为其

4、使用组织,经过热处理麻抗拉强度大于1400MPa(或屈服强度大于1250MPa)的屮碳钢,均可称为超高强度钢。晶间腐蚀:晶界上析出连续的网状富锯的Cr23C6引起晶界周围基体产生贫锯区成为微阳极而引发的腐蚀。应力腐蚀:奥氏体或马氏体不锈钢受张应力时,在某些介质屮经过一般不长的时间会发生破坏,且随应力增大,发生破裂的时间也越短,当取消应力时,腐蚀校小或不发生腐蚀,这种腐蚀现象称为应力腐蚀。n/8规律:当Cr的含量达到1/8,2/8,3/8,……原子比时,Fe的电极电位就跳跃式显著提高,腐蚀也显著下降。这个定律叫做n/8规律。双相钢:是指显微组织主要是由铁索体和5%—20%体积分数

5、的马氏体所组成的低合金高强度结构钢,即在软相铁索体基体上分布着一泄量的驶质相马氏体。针状铁素体钢:在低合金钢的基础上,当钢屮的碳含量低于0.06%时,添加适量的Mn、Mo.Nb等元素,形成一种具有高密度位错结构的“针状铁素体”组织的钢。黑色组织:高速钢在实际铸锭凝固时,冷速〉平均冷速。合金元素来不及扩散,在结晶和固态相变过程屮转变不能完全进行,共析转变形成&共析体为两相纟fl织,易被腐蚀,在金相组织上呈黑色,而称作黑色组织。低(中髙)合金钢:合金元素总量小于3.5%的合金钢叫低合金钢。合金含量在3.5%—10的合金钢叫屮合金钢。大于10%的高合金钢。黄铜:Cu与Zn组成的铜合金

6、青铜:Cu与Zn、Ni以外的其它元素组成的铜合金白铜:Cu与Ni组成的铜合金灰口铸铁:灰口铸铁屮碳全部或大部分以片状石墨形式存在,其断口呈暗灰色。(片状石墨对基体产生割裂作用,并在尖端造成应力集屮,故灰口铸铁力学性能较差)可锻铸铁:可锻铸铁屮的碳全部以或大部分以图案絮状的石墨形式存在,它是由一定成分的白口铸铁经长时间高温石墨化退火而形成的。又称韧性铸铁。蠕墨铸铁:螞墨铸铁中的碳大部分以帰虫状石墨形式存在。(高耐热性)麻口铸铁::麻口铸铁屮的碳一部分以渗碳体形式存在,另一部分以石墨形式存在,端口呈黑白相间。(无实用价值)。基体钢:指其成分含有高速钢淬火纟H.织中除过剩余碳化物以外

7、的基体化学成分的钢种。(高强度高唤度,韧性和疲劳强度优于高速钢,可做冷热变形模具刚,也可作超高强度钢)二次淬火,二次硬化:见后面问答题第一章1、合金元素V、Cr、W、Mo、Co、Ni^Cu、Ti、Al、Mn中哪些是铁素体形成元素?哪些是奥氏体形成元素?哪些能在a-Fe中形成无限固溶体?哪些能在Y・Fe中形成无限固溶体?为什么?答:奥氏体形成元素:C,N,Cu,Mn,Ni,Co等。铁索体形成元索:Cr,V,Si,Al,Ti,Mo,W。V、Cr与a・Fe可形成无限置换固溶体;Mn.Co、Ni与y・Fe可形成无限置换固溶体。决定组元在置换固溶体屮的溶解条件是:⑴溶剂与溶质的点阵相同;

8、⑵原了尺寸因索(形成无限固溶体时,两者Z差不大于±8%);(3)组元的电子结构(组元在周期表屮的相对位置)。2、简述合金元素对铁碳相图(如共析碳量等等临界点)的影响。答:1・改变奥氏体相区位置奥氏体形成元素均使奥氏体存在的区域扩大,其中开启丫相区的元素如,Ni、Mn>Co含量较多时可使钢在室温下得到单相奥氏体相区。铁素体形成元索均使奥氏体的相区缩小,其屮封闭Y相区的元索如CrTiSi等超过一定含量时,可使钢在室温获得单相铁素体组织。2.改变共析/共晶转变温度扩大Y相区的元素,使共析转变温度降

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