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材料科學基礎考試重點與答案-閱讀頁

2025-07-04 18:22本頁面
  

【正文】 (2)滑移系上同時或交替進行的滑移。 晶體的滑移通過位錯運動來實現(xiàn)。 . 孿生變形的特點相同點:沿一定的晶面、晶向進行;不改變結構。位移量是滑移方向上原子間距的整數(shù)倍,較大。有一定的臨界分切壓力,一般先發(fā)生滑移,全位錯運動的結果。對塑變貢獻有限,總變形量小。機理:晶粒越細,晶界越多,位錯運動的阻力越大。 機理:晶格畸變,阻礙位錯運動。彌散強化:材料通過基體中分布有細小彌散的第二相質點而產生強化的方法,稱為彌散強化。位錯繞過機制。位錯切過粒子,在滑移面上產生反相疇界,要求反相疇界能,位錯切過粒子,生成寬為b的臺階,需要表面能,彈性應力場與位錯交互作用,阻礙其運動,位錯能量、線張力變化:多晶材料的塑性變形中,隨變形度的增加,多晶體中原先任意取向的各個晶粒發(fā)生轉動,從而使取向趨于一致,形成擇優(yōu)取向,稱為變形織構。機理:產生加工硬化的主要原因是金屬在塑性變形時晶粒產生滑移,滑移面和其附近的晶格扭曲,使晶粒伸長和破碎,金屬內部產生殘余應力等,因而繼續(xù)塑性變形就變得困難,從而引起加工硬化,組織和性能發(fā)生什么變化顯微組織變化 第一階段回復階段:顯微組織仍為纖維狀,無可見變化; 第二階段再結晶階段:變形晶粒通過形核長大,逐漸轉變?yōu)樾碌臒o畸變的等軸晶粒。 1 力學性能 回復階段:強度、硬度略有下降,塑性略有提高。 晶粒長大階段:強度、硬度繼續(xù)下降,塑性繼續(xù)提高, 粗化嚴重時下降。 儲存能變化 儲存能:存在于冷變形金屬內部的一小部分(~10%)變形功。 內應力變化 回復階段:大部分內應力 消失; 再結晶階段:內應力可完全消除?回復時,金屬內缺陷如何變化?組織如何變化?回復的驅動力是什么?回復:冷變形金屬加熱時,尚未發(fā)生光學顯微組織變化前的微觀結構及性能的變化過程。低溫回復:~,因溫度較低,原子活動能力有限,主要局限于點缺陷的運動。中溫回復:~ 因為度較高,原子活動能力增強,除點缺陷外,位錯也被激活。高溫回復:因溫度較高,位錯可以被充分激活使同號刃型位錯沿垂直于滑移面的方向排成小角度亞晶界,彈性畸變能降低。異號刃形位錯產生的應變部分抵消。顯微組織徹底改組,變形儲存能充分釋放,性能顯著變化。驅動力:變形儲存能充分釋放 晶界凸出形核 亞晶形核機制?如何影響?退火溫度:溫度越高,再結晶速度越大變形量:變形量越大,再結晶溫度越低;變形量增大到一定值,再結晶溫度趨于穩(wěn)定。,金屬內缺陷如何變化?組織如何變化?再結晶后長大的驅動力是什么?驅動力:晶粒長大后總的界面能的下降 組織:大晶粒吞食小晶粒。二次再結晶位置:大晶粒;具有織構的組織中非擇優(yōu)取向的晶粒;晶界微粒溶解的晶粒;熱蝕溝釘扎的薄板中表面能低的晶粒。實質:加工硬化與動態(tài)軟化同時進行,不顯示硬化作用。當應變速率一定時,變形溫度越高,達到穩(wěn)定的應力和應變越小 應變速率低、變形溫度高時,晶粒尺寸大。使金屬機械性能出現(xiàn)各向異性,沿縱向變形方向和橫向變形方向性能不同,縱向具有較高的機械性能,特別是塑性和韌性為了保證零件具有較高的機械性能,熱加工時應控制工藝使流線與零件工作時受到的最大拉應力的方向一致,而與外加的剪切應力和沖擊方向相垂直。?固態(tài)相變時,新相往往在母相的一定晶面族上形成,這組晶面稱為慣習面?固態(tài)相變的驅動力也為新相與母相的自由能差,與結晶過程相比,固態(tài)相變有其自身特點.,核的形狀與界面有什么關系?具有低表面能和高應變能的共格晶核,傾向于盤狀或片狀。?其特點和條件。條件:起始成分在兩個化學拐點之間;每個原子有足夠的相變驅動力△Gv。一,馬氏體與基體的自由表面交截時,表面出現(xiàn)浮凸二,存在不變平面,即慣習面。三,馬氏體相變中,新舊相之間有一定的位相關系。?線性效應非線性效應界面效應尺寸效應各向異性效應?復合材料增強思想:仿生思想、綠色材料思想、充分利用協(xié)同效應思想、智能材料思想?一般把基體和增強物之間化學成分有顯著變化的構成彼此結合的、能傳送載荷作用的區(qū)域稱之為界面。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。拼一個春夏秋冬!贏一個無悔人生!早安!—————獻給所有努力的人.學習參考
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