材料成型理论基础练习题(上)(2)

1970-01-01 08:00

1)液相均匀混合时:a) k0?CsmCE?3060?0.5 b) 共晶体所占的百分数应该是,在共晶

?温度时所剩余的液相,此时应利用夏尔公式 CL?C0fLk0?1? CL?60%,C0=40% 60%

=40%×fL0.5?1 fL?

C% c)

30 20 0

44.4% 所以,共晶体占试棒长度的44.4%

60

0.556

f

1

2) 达到稳态凝固时Cs*=C0=40% CL*= C0/k0=40%/0.5=80%

17.论述成分过冷与热过冷的涵义以及它们之间的区别和联系。

成分过冷的涵义:合金在不平衡凝固时,使液固界面前沿的液相中形成溶质富集层,因富集层中各处的合金成分不同,具有不同的熔点,造成液固前沿的液相处于不同的过冷状态,这种由于液固界面前沿合金成分不同造成的过冷。

热过冷的涵义: 界面液相侧形成的负温度剃度,使得界面前方获得大于?Tk的过冷度。 成分过冷与热过冷的区别 :

热过冷是由于液体具有较大的过冷度时,在界面向前推移的情况下,结晶潜热的释放而产生的负温度梯度所形成的。可出现在纯金属或合金的凝固过程中,一般都生成树枝晶。

成分过冷是由溶质富集所产生,只能出现在合金的凝固过程中,其产生的晶体形貌随成分过冷程度的不同而不同,当过冷程度增大时,固溶体生长方式由无成分过冷时的“平面晶”依次发展为:胞状晶→柱状树枝晶→内部等轴晶(自由树枝晶)。

成分过冷与热过冷的联系:

对于合金凝固,当出现“热过冷”的影响时,必然受“成分过冷”的影响,而且后者往往更为重要。即使液相一侧不出现负的温度梯度,由于溶质再分配引起界面前沿的溶质富集,从而导致平衡结晶温度的变化。在负温梯下,合金的情况与纯金属相似,合金固溶体结晶易于出现树枝晶形貌。

18.焊接熔池凝固结晶的特点。 答:熔池结晶的特点是: (1)联生结晶,或外沿生长

(2)择优生长,柱状晶弯曲地指向焊缝中心。 19.晶体择优生长

答:在树枝晶生长过程中,那些与热流方向相平行的枝晶较之取向不利的相邻枝晶会生长得更为迅速,其优先向内伸展并抑制相邻枝晶的生长,这种相互竞争淘汰的晶体生长过程称为晶体的择优生长。

20.通常条件下,都尽可能使铸件获得细小的等轴晶组织,请问:

(1)细小的等轴晶组织对于减少凝固缺陷、提高力学性能有何重要意义? (2)通过哪些实际措施可以使铸件获得细小的等轴晶组织?

答:

(1) 细小的等轴晶组织可以使材料具有较高的强度和良好的塑性、韧性。除此之外,如果合金的凝固组织是均匀细小的等轴晶,那么凝固过程中的杂质元素与溶质元素偏析的倾向都可以得到有效的抑制,从而可以减少由于偏析所产生的气孔、夹杂、热裂纹等凝固缺陷,并提高其化学成分、组织与力学性能的均匀性。

(2) 获得细小的等轴晶组织的途径在于强化熔体独立生核,促进晶粒游离,具体有以下三个方面措施:

1) 合理地控制浇注工艺和冷却条件 2) 孕育处理 3)动力学细化

21.某二元合金相图如下图所示。合金液成分为C0=CB=10%,置于长瓷舟中并从左端开始凝固。温度梯度大到足以使固-液界面保持平面生长。假设固相无扩散,液相均匀混合。 ①证明已凝固部分(fS)的平均成分CS为CS?C0fS?1??1?fK?S0?

K0?1②当试棒凝固时,液体成分增高,而这又会降低液相线温度。证明液相线温度TL与fS之间关系(Tm为纯组元A的熔点,mL为液相线斜率的值)为:TL?Tm?mLC0(1?fS)

答:①证明:

?CS?fS?CL?fL?C0CL?CL?C0?f*(K0?1)L

?CS?fS?C0?C0?fL?C0(1?fK0L(K0?1)?fLK0)?C01?(1?fS)??

?CS?C0fS?1??1?fS?K0?

②Cl?coflCl?(ko?1)?1ml(Tl?Tm) TL?Tm?mLC0?1?fS?K0?1

第7章 液态金属与气相的相互作用

1.在一个由金属、金属氧化物、和氧化性气体组成的体系中,若金属氧化物的分解压为PO2,氧的实际分压为{PO2}。则,当 ,金属被氧化,当 时,金属被还原,当 时,处于平衡状态。

2.对于气体在金属中溶解为吸热反应的,气体的溶解度随温度 升高 而升高。氢在合金液中溶解度随焊接气氛氧化性的 增强 而降低。 3. 气体对金属质量有哪些影响?

答:1)使材料脆化 钢材中氮、氢或氧的含量增加时,其塑性和韧性都将下降,尤其是低温韧性下降更为严重。

2)形成气孔 氮和氢均能使金属产生气孔。液态金属在高温时可以溶解大量的氮或氢,而在凝固时氮或氢的溶解度突然下降,这时过饱和的氮或氢以气泡的形式从液态金属中向外逸出。当液态金属的凝固速度大于气泡的逸出速度时,就会形成气孔。

3)产生冷裂纹 冷裂纹是金属冷却到较低温度下产生的一种裂纹,其危害性很大。氢是促使产生冷裂纹的主要因素之一。

4)引起氧化和飞溅 氧可使钢中有益的合金元素烧损,导致金属性能下降;焊接时若溶滴中含有较多的氧和碳,则反应生成的CO气体因受热膨胀会使熔滴爆炸,造成飞溅,影响焊接过程的稳定性。此外应当指出,焊接材料具有氧化性并不都是有害的,有时故意在焊接材料中加入一定量的氧化剂,以减少焊缝的氢含量,改善电弧的特性,获得必要的熔渣物化性能。 4. 气体是如何溶解到金属中的?电弧焊条件下,氮和氢的溶解过程一样吗?

答:气体溶解到金属中分四个阶段:(1)气体分子向金属-气体界面上运动;(2)气体被金属表面吸附;(3)气体分子在金属表面上分解为原子;(4)原子穿过金属表面层向金属内部扩散。

电弧焊条件下,氮和氢的溶解过程不一样,氢在高温时分解度较大,电弧温度下可完全分解为原子氢,其溶解过程为分解 — 吸附 — 溶入 。在电弧气氛中,氮以分子形式存在,其溶解过程为吸附 — 分解 — 溶入 。

第8章 液态金属与熔渣的相互作用

1. 熔渣对于焊接、合金熔炼过程起着积极作用。主要作用有: 作用、 作用和 作用。

2.熔渣分子理论和离子理论的基本观点是什么? 3.熔渣的碱度的分子理论和离子理论?

4.根据熔渣随温度变化的速率可将焊接熔渣分为“长渣”与“短渣”。“长渣”是指随温度下降粘度 的渣,“短渣”是指随温度下降粘度 的渣。 5.在熔渣中含FeO相同的情况下,碱性渣比酸性渣对钢液的氧化性 。实际焊接钢时,碱性焊条的焊缝含氧量比酸性焊条的 。

6. 由熔渣的离子理论可知,液态碱性中自由氧离子的浓度远高于酸性渣,这是否意味着碱性渣的氧化性要比酸性渣更强?为什么?

答:不一定比酸性渣强。因为离子理论把液态熔渣中自由氧离子的浓度定义为碱度。渣中自由氧离子的浓度越大,其碱度就越大,虽然液态碱性渣中自由氧离子的浓度远大于酸性渣,但是它不一定与熔渣中的某些物质反应,进而不能体现出其具有氧化性,而酸性渣则可以,熔渣的氧化性通常是用渣中含有最不稳定的氧化物FeO 的高低及该氧化物在熔渣中的活度来衡量的。

第9章 液态金属的净化与精炼

1.沉淀脱氧及其优、缺点

沉淀脱氧是指溶解于液态金属中的脱氧元素直接和熔池中的[FeO]反应,使其转化为不溶于液态金属的氧化物,并转入熔渣中的脱氧方式。

优点:脱氧速度快,脱氧彻底。

缺点:脱氧产物不能清除时易形成夹杂。

2.扩散脱氧:通过降低熔渣中(Feo)含量,或通过改变界面两侧Feo的平衡条件促使[Feo]向熔渣中转移而降低液态金属中的(Feo)含量的方法称为扩散脱氧。 3.. 简述扩散脱氧的原理。说明熔渣碱度对扩散脱氧的影响?

答:在液态金属与熔渣的界面上进行的,以分配定律为理论基础:

L=[FeO]/(FeO) 通过减少熔渣中的(FeO)含量使金属液中的[FeO]向熔渣中扩散,从而脱去金属中的氧的方法。酸性渣中的酸性氧化物与FeO生成复合物使其活度减小,而有利于液态金属的氧向熔渣扩散,因此脱氧能力强,相反碱性渣中FeO的活度大,扩散脱氧的能力小。 4. 沉淀脱氧应具备的三个条件? ① 对氧亲和力较大的元素;

② 脱氧产物应不溶于金属而成为独立液相转入熔渣;

③ 熔渣的酸碱性质应与脱氧产物的性质相反,以利于熔渣吸收脱氧产物 。 5. 扩散脱氧的优缺点?实现扩散脱氧的条件?

扩散脱氧的优点:脱氧产物留在熔渣中,液态金属不会因脱氧而造成夹杂 缺点:扩散过程进行缓慢,脱氧时间长。

条件:还原性炉气,高的炉温,炉渣粘度小。

6. 为什么说一般炼钢过程中,脱碳是手段而不是目的?

7. 脱磷的有利条件是高碱度和强氧化性的、粘度小的熔渣,较大的渣量和较低的温度。

第10章 焊接热影响区的组织和性能

1.焊接热影响区:熔焊时在高温热源作用下,靠近焊缝两侧一定范围内发生组织和性能变化的区域称为“焊接热影响区” 。 2.焊接热循环:在焊接热源的作用下,焊件上某点的温度随时间的变化过程称为焊接热循环。 3.焊接热循环的参数及特征

加热速度ωH、最高加热温度Tm、相变温度以上的停留时间tH、冷却速度ωc 4.低碳钢焊接热影响区由哪几部分构成?分别叙述各区域的组织与性能特点。 答:低碳钢的热影响区为: 1) 熔合区

焊缝与母材之间的过渡区域。熔合区最大的特征是具有明显的化学成分不均匀性,从而引起组织、性能上的不均匀性,所以对焊接接头的强度、韧性都有很大的影响。 2) 过热区(粗晶区)

加热温度在固相线以下到晶粒开始急剧长大温度(约为1100℃左右)范围内的区域叫过热区。由于金属处于过热的状态,奥氏体晶粒发生严重的粗化,冷却之后便得到粗大的组织。并极易出现脆性的魏氏组织。故该区的塑性、韧性较差。 3) 相变重结晶区(正火区或细晶区)

该区的母材金属被加热到AC3至1100℃左右温度范围,其中铁素体和珠光体将发生重结晶,全部转变为奥氏体。形成的奥氏体晶粒尺寸小于原铁素体和珠光体,然后在空气中冷却就会得到均匀而细小的珠光体和铁素体,相当于热处理时的正火组织,故亦称正火区。由于组织细密,此区的塑性和韧性均较好,是热影响区中组织性能最佳的区段。

4) 不完全重结晶区 焊接时处于AC1~AC3之间范围内的热影响区属于不完全重结晶区。因为处于AC1~AC3范围内只有一部分组织发生了相变重结晶过程,成为晶粒细小的铁素体和珠光体,而另一部分是始终未能溶入奥氏体的剩余铁素体,由于未经重结晶仍保留粗大晶粒。所以此区特点是晶粒大小不一,组织不均匀,因此力学性能也不均匀。 5.焊接热影响区的脆化类型有哪几种?

答:粗晶脆化、组织转变脆化、析出脆化、热应变时效脆化 6.熔化焊的焊接接头包括焊缝、熔合区和热影响区三部分。

7.焊接热循环过程具有以下特点:峰值温度高 ,加热速度快 ,高温停留时间短 ,冷却速度快 ,加热的局部性和移动性 。 8. M-A组元:焊接低合金钢时,以一定冷却速度连续冷却到400~350℃时,残余奥氏体的碳浓度可达0.5%~0.8%,随后这些高碳奥氏体可转变为高碳马氏体与残余奥氏体的混合物,即

M-A组元。

9.简要说明易淬火钢和不易淬火钢HAZ粗晶区的组织特点和对性能的影响? 答:(1)易淬火钢HAZ粗晶区:

在紧靠焊缝相当于低碳钢过热区的部位,由于晶粒严重粗化,故得到粗大的马氏体,强度硬度很高,塑性韧性较低;正火区得到细小的马氏体,强度硬度较高,但是比粗大马氏体要低,塑性韧性比粗大马氏体好。

(2)不易淬火钢HAZ粗晶区:

由于金属处于过热的状态,奥氏体晶粒发生严重的粗化,冷却之后便得到粗大的组织。并极易出现脆性的魏氏组织。故该区的塑性、韧性较差。焊接刚度较大的结构时,常在过热粗晶区产生脆化或裂纹。

10.在相同的条件下焊接45钢和40Cr钢,哪一种钢的近缝区淬硬倾向大?为什么?

答: 在相同的条件下焊接45钢和40Cr钢,淬硬倾向45钢的近缝区淬硬倾向大。因为45钢不含碳化物形成元素,奥氏体开始长大温度低,高温区晶粒粗大,容易形成粗大的马氏体,而40Cr含强碳化物形成元素,强碳化物分解温度高,碳化物的存在会阻碍奥氏体晶粒长大,形成细小的马氏体;钢的淬硬倾向取决于钢的含碳量,45钢的含碳量比40Cr高,综合以上两方面的原因可知淬硬倾向。

第11章 凝固缺陷及控制

1.铸造应力按产生的原因分为: 热应力 、 相变应力 、 机械阻碍应力 。

2.液膜理论认为, 液膜 是产生热裂纹的根本原因,而 收缩受阻 是产生热裂纹的必要条件。

3.微观偏析的两种主要类型为 晶内偏析与晶界偏析 ,宏观偏析按由凝固断面表面到内部的成分分布,有 正常偏析与逆偏析 两类。

4. 夹杂物的形状越近似 球状 ,对金属基体力学性能的影响越小;夹杂物越细小而 分散 ,且分布在 晶内 ,其危害越小。

5. 存在于铸件中的气体主要有 固溶体 、 化合物 、 气态 三种状态。

6. 根据被焊钢种和结构的不同,冷裂纹可分为 延迟裂纹 、 淬硬脆化裂纹 和 低塑性脆化裂纹三种。

7. 金属中的气孔按气体来源不同可分为 析出性气孔、 反应性气孔和 侵入性气孔。 8. 对于圆柱形铸件,凝固后冷却到室温时,内部存在残余 拉 应力,外部存在残余 压 应力。

9. 钢材产生焊接冷裂纹的主要因素有钢种的淬硬倾向 、焊接接头的应力状态 、熔敷金属中扩散氢的含量。 10.缩孔缩松

答:缩孔:纯金属或共晶合金铸件中最后凝固部位形成的大而集中的孔洞; 缩松:具有宽结晶温度范围的合金铸件凝固中形成的细小而分散的缩孔。 11. 宏观偏析和微观偏析

凝固件断面上可观察到的区域溶质偏聚现象称为宏观偏析; 在一个晶粒内部或晶界上存在的溶质偏聚现象称为微观偏析。

12. 冷裂纹和热裂纹

金属凝固冷却至室温附近发生的开裂现象称之为冷裂纹; 在固相线附近发生的裂纹称之为热裂纹。

13.影响凝固裂纹产生的因素主要有 合金元素或成分 、 晶间易熔物质数量及其形态、一次结晶组织及其形态 以及 工艺因素 等。 14.简述凝固裂纹的形成机理。

答:具有宽结晶温度范围的合金,以枝晶凝固方式,在凝固后期,枝晶形成骨架,即固液态下,尚未凝固的低熔点成分分布于枝晶之间,形成液膜,在收缩应力作用下,液膜被拉开形成微小缝隙,即热裂纹。


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