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1、工程材料复习笔记整理(重点中的重点)名词解释:1.强度:抵抗塑性变形和破坏屈服强度:抵抗产生塑性变形抗拉强度:抵抗产生断裂前硬度:抵抗局部塑性变形塑性:产生塑性变形而不破坏的能力韧度:材料抵抗冲击载荷作用而不致破坏的极限能力称为冲击韧度疲劳强度:材料在规定的重复次数或交变应力作用下不致发生断裂的能力2.再结晶:升高温度,形成新的晶粒,使原来被拉大的晶粒转变为等轴晶粒,完全消除冷变形强化,力学性能恢复到塑性变形前的状态3.冷变形与热变形:再结晶温度以上进行的塑性变形为热变形,以下的为冷变形4.巴氏合金:铅基轴承合金

2、5.下贝氏体,强度、韧度高,有最佳的综合机械性能,理想的强韧化组织,生产中常采用等温淬火获得下贝氏体组组织6.一次渗碳体:由液相中直接析出来的渗碳体称为一次渗碳体。二次渗碳体:指从奥氏体中析出的渗碳体三次渗碳体:从中析出的称为三次渗碳体共晶渗碳体:莱氏体中的渗碳体称为共晶渗碳体共析渗碳体:珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体7.纤维组织:热变形使铸态金属的偏析、分布在晶界上的夹杂物和第二相逐渐沿变形方向延展拉长、拉细而形成锻造流线;难以用热处理来消除8.变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以

3、成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒,这种处理方法即为变质处理。9.索氏体:在650~600℃温度范围内形成层片较细的珠光体10.屈氏体:在600~550℃温度范围内形成片层极细的珠光体。11.马氏体:碳在α-Fe中的过饱和固溶体。12.过冷度:实际结晶温度与理论结晶温度之差称为过冷度13.玻璃钢:玻璃纤维增强塑料称为玻璃钢。玻璃钢具有成本低,工艺简单;强度低,绝缘等特点,它可制造壳体、管道、容器等14.加工硬化:随变形量的增加,金属的强度大为提高,塑性却有较大降低产生

4、原因:位错密度升高为了继续变形,退火可消除加工硬化15.调质:调质处理后钢获得回火索氏体组织,其性能特点是具有较高的综合力学性能16.铁素体:(α或F)碳原子溶于α-Fe形成的间隙固溶体性能:固溶强化不明显,强度,硬度低,塑性韧性高17.奥氏体:(γ或A)碳原子溶于γ-Fe形成的间隙固溶体性能:高塑性,是理想的锻造组织18.渗碳体:(Fe3C)由12个铁原子和4个碳原子组成的具有复杂晶体结构间隙化合物性能:高硬度、高脆性、低强度19.珠光体:(P)铁素体和渗碳体的混合物称为珠光体,它具有较高的综合力学性能的特点2

5、0.莱氏体Ld或Ld′:组织:Ld:Fe3C(Fe3C+Fe3CⅡ)+γLd′:Fe3C(Fe3C+Fe3CⅡ)+P机械化合物,性能:高硬度、高脆性。21.陶瓷材料:除了金属材料和有机物以外的其它固体材料都属于无机材料,亦称为陶瓷材料。它具有很高的硬度和高温强度,耐蚀、导电能力在很大范围内变化,但脆性大,抗震性较差22.金渗碳钢:合金渗碳钢的成分特点是低碳(<0.25%C),含有Cr、Ni、Mn、B以提高淬透性,Cr、Mo、V、Ti以细化晶粒。其性能特点是有较高的冲击韧性,渗碳淬火后表层有较高硬度和耐磨性23.复

6、合材料:由两种或两种以上物理、化学性质不同的物质,经人工合成的材料称为复合材料;由增强材料和基体材料组成。性能特点:优良性能:比强度和比模量高,疲劳强度高,减振性好,断裂安全性也较好;高温性能良好;减振性良好。缺点:抗冲击性较差,横向强度较低(成分较高)24.过冷奥氏体:通常将在临界点以下尚未发生转变的不稳定奥氏体称为过冷奥氏体25.淬透性:钢在淬火条件下得到M组织或淬透层深度的能力,是钢的固有属性。它主要取决于钢中合金元素,合金元素的种类和含量越高,钢的淬透性越高26.淬硬性:淬硬能力,钢正常淬火后达到的最高硬

7、度;它主要取决于钢中含碳量,碳含量越高,钢的淬硬性越高。27.表面淬火:将金属零件表层快速加热到奥氏体化温度,而心部没有相变,然后快速冷却,表层获得马氏体,而心部仍保持原始组织(S回),达到“表硬心韧”的工艺。1.离子渗入:利用阴极(工件)和阳极间的辉光放电产生的等离子轰击工件,使工件表层的成分、组织及性能发生变化的热处理工艺。性能:高硬度、高耐磨性、高韧度和疲劳强度,效率高,节能,无污染;缺点:设备贵,工艺成本高2.结晶:材料由液体凝固成晶体的过程称为结晶(2.5分)一般说来结晶过冷度越大,金属结晶后的组织越细

8、,强韧性越高。3.合金钢:合金钢是在碳钢基础上,有目的地加入某些合金元素而得到的多元铁基合金铝合金按其工艺方法可分为形变铝合金和铸造铝合金。实际晶体的线缺陷表现为位错五种强化:1.固溶强化:溶质原子溶入固溶体中,会使溶剂晶格产生畸变,使金属的强度、硬度提高,这种现象称为固溶强化。固溶强化是通过产生晶格畸变,使位错运动阻力增大来强化合金2.第二相强化:将固溶体作为基体相,以

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