金属学与热处理总结一金属的晶体结构重点内容: 面心立方体心立方金属晶体结构的配位数致密度原子半径八面体四面体间隙个数晶向指数晶面指数的标定柏氏矢量具的特性晶界具的特性基本内容:密排六方金属晶体结构的配位数致密度原子半径密排面上原子的堆垛顺序晶胞晶格金属键的概念晶体的特征晶体中的空间点阵晶格类型晶胞中的原子数原子半径配位数致密度体心立方2868面心立方41274密排六方61274晶格类型fcc
7.一块纯锡板被枪弹击穿经再结晶退火后大孔周围的晶粒大小有何特征并说明原因晶粒异常长大因为受子弹击穿后大孔周围产生了较大的变形度由于变形度对再结晶晶粒大小有着重大影响而且在受击穿空洞的周围其变形度呈现梯度变化因此当变形度达到某一数值的时候就会得到特别粗大的晶粒了10.金属材料在热加工时为了获得较小的晶粒组织应该注意什么问题应该注意其变形度避开金属材料的临界变形度提高再结晶退火温度尽量使原始晶
金属学与热处理总结九钢的热处理原理重点内容:冷却时转变产物(PBM)的特征性能特点热处理的概念基本内容:等温连续C-曲线奥氏体化的四个过程碳钢回火转变产物的性能特点热处理:将钢在固态下加热到预定的温度并在该温度下保持一段时间然后以一定的速度冷却下来让其获得所需要的组织结构和性能的一种热加工工艺转变产物(PBM)的特征性能特点:片状P体片层间距越小强度越高塑性韧性也越好粒状P体Fe3C颗粒越细小分布
第四章 马氏体转变概述 钢经奥氏体化后快速冷却抑制其扩散性分解在较低温度下发生的转变为马氏体转变马氏体转变是钢件热处理强化的主要手段之一因此马氏体转变理论的研究与热处理实践有着十分密切的关系 早在战国时期人们已经知道可以用淬火即将钢加热到高温后淬入水或油中急冷的方法提高钢的硬度经过淬火的钢制宝剑可以削铁如泥但是在当时对于淬火能提高钢的硬度的本质还不清楚直到十九世纪未期人们才知道钢在加
金属学与热处理总结一金属的晶体结构重点内容: 面心立方体心立方金属晶体结构的配位数致密度原子半径八面体四面体间隙个数晶向指数晶面指数的标定柏氏矢量具的特性晶界具的特性基本内容:密排六方金属晶体结构的配位数致密度原子半径密排面上原子的堆垛顺序晶胞晶格金属键的概念晶体的特征晶体中的空间点阵晶格类型晶胞中的原子数原子半径配位数致密度体心立方2868面心立方41274密排六方61274晶格类型fcc
第1章 金属和合金的晶体结构1.1金属原子的结构特点:最外层的电子数很少一般为12个不超过3个金属键的特点:没有饱和性和方向性结合力:当原子靠近到一定程度时原子间会产生较强的作用力结合力吸引力排斥力结合能吸引能排斥能(课本图1.2)吸引力:正离子与负离子(电子云)间静电引力长程力排斥力:正离子间电子间的作用力 短程力固态金属原子趋于规则排列的原因:当大量金属原子结合成固体时为使固态金属具有最
《工程材料学》总结 第一部分:晶体结构与塑性变形一三种典型的金属晶体结构1.bccfcchcp的晶胞结构内含原子数致密度配位数Bcc:体心立方内包含2个原子致密度为0.68配位数为8Fcc:面心立方4个原子致密度0.74配位数12Hcp:密排六方6个原子致密度0.74配位数122.立方晶系的晶向指数[uvw]晶面指数(hkl)的求法和画法3.晶向族〈…〉晶面族{…}的意义(原子排列规律相同
金属学与热处理总结一金属的晶体结构重点内容: 面心立方体心立方金属晶体结构的配位数致密度原子半径八面体四面体间隙个数晶向指数晶面指数的标定柏氏矢量具的特性晶界具的特性基本内容:密排六方金属晶体结构的配位数致密度原子半径密排面上原子的堆垛顺序晶胞晶格金属键的概念晶体的特征晶体中的空间点阵晶格类型晶胞中的原子数原子半径配位数致密度体心立方2868面心立方41274密排六方61274晶格类型fcc
金属学及热处理试题1过冷奥氏体是指过冷到( )温度以下尚未转变的奥氏体 AMs BMr CA12确定碳钢淬火加热温度的主要依据是( ) AC曲线 B铁碳相图 C钢的Ms线3淬火介质的冷却速度必须( )临界冷却速度 A大于 B小于 C等于4T12钢的淬火加热温度为( ) AAccm3
第二章 金属及合金的回复于再结晶1回复:是指冷塑性变形的金属在加热时在光学显微组织发生改变前(即在再结晶晶粒形成前)所产生的某些亚结构和性能的变化过程2回复的机制一般认为回复是空位和位错在退火过程中发生运动从而改变了它们的数量和组态的过程1) 低温回复: 低温回复主要与点缺陷(空位和间隙原子)的迁移有关点缺陷运动的结果使点缺陷密度明显下降2) 中温回复:加热温度稍高时会发生位错运动和重新分布
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