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1、第一章 材料的弹性变形一、填空题:1 .金属材料的力学性能是指在载荷作用下其反抗变幺或 断裂的水平.2 .低碳钢拉伸试验的过程可以分为弹性变形、塑性变形和断裂 三个阶段.3 .线性无定形高聚物的三种力学状态是玻璃态、 高弹态、粘流它们的根本运动单元相应是链节或侧基、链段、大分子链, 它们相应是 塑料、橡胶、流动树脂胶粘剂 的使用状态.二、名词解释1 .弹性变形:去除外力,物体恢复原形状.弹性变形是可逆的2 .弹性模量:拉伸时cr=EeE:弹性模量杨氏模数切变时=GyG:切变模量3 .虎克定律:在弹性变形阶段,应力和应变间的关系为线性关系.4 .弹性比功定义:材料在弹性变形过程中吸收变形功的水平
2、, 又称为弹性比能或应变比能, 表小材料的弹性好坏.1 仃;4=b/电=一,2 - 2月 0三、简答:1.金属材料、陶瓷、高分子弹性变形的本质.答:金属和陶瓷材料的弹性变形主要是指其中的原子偏离平衡位置所作的微小的位移,这局部位移在撤除外力后可以恢复为 00对高分子材料弹性变形在玻璃态时主要是指键角键长的微小变化,而在高弹态那么是由于分子链的构型发生变化,由链段移动引起,这时弹性变形可以很大.2,非理想弹性的概念及种类.答:非理想弹性是应力、应变不同时响应的弹性变形,是与时间有关的弹性变形.表现为应力应变不同步,应力和应变的关系不是单值关系.种类主要包括 滞弹性,粘弹性,伪弹性和包中格效应.3
3、 .什么是高分子材料强度和模数的时-温等效原理答:高分子材料的强度和模数强烈的依赖于温度和加载速率.加载速率一定时, 随温度的升高,高分子材料的会从玻璃态到高弹态再到粘流态变化,其强度和 模数降低;而在温度一定时,玻璃态的高聚物又会随着加载速率的降低,加载 时间的加长,同样出现从玻璃态到高弹态再到粘流态的变化,其强度和模数降 低.时间和温度对材料的强度和模数起着相同作用称为时=温等效原理. 四、计算题:气孔率对陶瓷弹性模量的影响用下式表示:E=E0 (1 1.9P+0.9P 2)Eo为无气孔时的弹性模量;P为气孔率,适用于P 50 .370= E 0 (1 1.9 X0.05+0.9 X0.0
4、5 2)那么 Eo=407.8 Gpa260= 407.8 (11.9 XP+0.9 XP2)P=0.207其孔隙度为20.7%.五、综合问答1 .不同材料(金属材料、陶瓷材料、高分子材料)的弹性模量主要受什么因素 影响答:金属材料的弹性模量主要受键合方式、原子结构以及温度影响,也就是原 子之间的相互作用力.化学成分、微观组织和加载速率对其影响不大.陶瓷材料的弹性模量受强的离子键和共价键影响,弹性模量很大,另外, 其弹性模量还和构成相的种类、粒度、分布、比例及气孔率有关,即与成型工 艺密切相关.高分子聚合物的弹性模量除了和其键和方式有关外,还与温度和时间有密切 的关系(时-温等效原理).(综合
5、分析的话,每一条需展开).第二章材料的塑性变形一、填空题1 .金属塑性的指标主要有 伸长率和断面收缩率两种.2 .单晶体的塑性变形方式有 滑移 和 管生 2种.3 .非晶态高分子材料的塑变过程主要是银纹 的形成.二、简做题1. 1弹性变形与塑性变形去除外力,恢复原形状.弹性变形是可逆的.塑性变形:微观结构的相邻局部产生永久性位移.屈服强度7 s抗拉强度7 b .答:1塑性变形是指微观结构的相邻局部产生永久性位移在外力撤除后不可恢 复,即变形不可逆.2屈服强度6s:材料发生起始塑性变形所对应的应力. 表征材料反抗起始或微量塑变的水平.是材料由 弹性变形向弹-塑性变形过渡的明显标志.3抗拉强度b材
6、料在拉伸到断裂的过程中所经历的最大应力.是韧性金属单向拉伸光滑试样的实际最大承载水平.7 b易于测定,重复性好,选材设计的重要依据.2. 一次再结晶 二次再结晶一次再结晶是指冷变形金属在再结晶温度以上退火时,变形伸长晶粒被无变形 的等轴晶粒取代的过程.二次再结晶是指在再结晶晶粒长大过程中出现的晶粒 异常长大的现象.3. 热加工与冷加工热加工是指金属在再结晶温度以上进行的塑性加工,冷加工是在再结晶温度以下进行的塑性加工.4丝织构与板织构答:丝织构是指晶体在某一品向趋于某一特定方向,或有优势取向.板织构是指某一晶面和某一品向有优势取向.4. 银纹答:高分子材料在塑性变形过程中,某些缺陷处会有局部塑
7、变产生,取向纤维 和空洞交织分布,该区域密度减小50%对光线的反射水平很高,呈银色,称为 银纹.简答1 .金属单晶体的塑性变形方式.答滑移和李生2 .什么是滑移系产生晶面滑移的条件是什么写出面心立方金属在室温下所 有可能的滑移系.答:滑移系是一个滑移面和该面上一个滑移方向的组合.产生晶面滑移的条件是在这个面上的滑移方向的分切应力大于其临界分切应力.3 .试述Zn、a-Fe、C舟几种金属塑性不同的原因.答:Zn、a-Fe、Cifi三种晶体的晶体结构分别是密排六方、体心立方和面心立 方结构.密排六方结构的滑移系少,塑性变形困难,所以 Zn的塑性差.面心立方结构滑移系多,滑移系容易开动,所以对面心立
8、方结构的金属C网性好.体心立方结构虽然滑移系多,但滑移面密排程度低于 fcc ,滑移方向个数少,较 难开动,所以塑性低于面心立方结构材料,但优于密排六方结构晶体,所以a-Fe的塑性较C必,优于Zn.4 .李晶和滑移的变形机制有何不同答:主要的不同1晶体位向在滑移前后不改变,而在乎生前后晶体位向改变, 形成镜面对称关系.2滑移的变形量为滑移方向原子间距的整数倍,而乎生过 程中的位移量为李生方向的原子间距的分数倍.3滑移是全位错运动的结果而李生是分位错运动的结果.5 .什么是应变硬化有何实际意义答:随着应变量的增加,让材料继续变形需要更大的应力,这种现象称为应变硬化.随变形量的增加,材料的 强度、
9、硬度升高而塑性、韧性下降的 现象,为加工应变硬化形变强化、冷作强化.其意义是可以使得塑变均匀,可以预防忽然过载断裂,强化金属的一种手段, 通过形变硬化可以改善某些金属的切削性能.6 .在室温下对铅板进行弯折,越弯越硬,但如果稍隔一段时间再弯折,铅板又 像最初一样柔软,这是什么原因答:铅板在室温下的加工属于热加工,加工硬化的同时伴随回复和再结晶过程.越弯越硬是由于位错大量增加而引起的加工硬化造成,而过一段时间又会变软 是由于室温对于铅已经是再结晶温度以上,所以伴随着回复和再结晶过程,等 轴的没有变形晶粒取代了变形晶粒,硬度和塑性又恢复到了未变形之前.综合问答1 .位错在金属晶体中运动可能受到哪些
10、阻力 对金属专业要求详细展开 答:品格阻力,位错之间的相互作用力,固溶体中的溶质原子造成的品格畸变 引起的阻力,晶界对位错的阻力,弥散的第二相对位错运动造成的阻力.三、计算:1.沿铁单晶的110方向对其施加拉力,当力的大小为 50MPa时,在101面上的11彳方向的分切应力应为多少 假设 旧31.1MPa ,外加拉应力应为多大 cos cos110方向与111滑移方向的夹角入:cos2-6,63110方向与101面法线方向夹角也cosl1l2lf1110 0 1,1 1.1 1cos cos 5020.4MPa在101面上的111方向的分切应力应为 20.4Mpa .31.1276.2Mpas
11、 cos coscscos cosTc=31.1MPa ,外加拉应力应为 76.2Mpa .2.70MPa应力作用在fcc晶体的001方向上,求作用在111) 101和(111) 110滑移系上的分切应力.cos cos001方向与101滑移方向的夹角入:cos0 10 0 1(1)001方向与111面法线方向夹角cosh|h2 k1k2 l1l2h;k2 l12h2k2l;10 111. 1 , 1 1 1cos cos 70;28.6MPa在111面上的101方向的分切应力应为28.6Mpa .001方向与110滑移方向的夹角入:cos0 ( 1) 0 1.1 -1-1cos cos0MP
12、a在(111)面上的110方向的分切应力应为 0Mpa .3.有一 bcc晶体的(110) 111滑移系的临界分切力为 施加多少的应力才会产生滑移60MPa,试问在001和010方向必须cos cos(1)001方向与111滑移方向的夹角入:cos121 212 222222:.: 111 2220 10 1111,1,1 1 1, 3001方向与(110)面法线方向夹角 % k1k2 l1l2cos . 一 = h2 k12 IE k|12(1) 0 1 1 0、.彳由于001方向与滑移面(彳10)平行,因此,无论在001方向施加多大的应力不会使(110) 111滑移系产生滑移.(2) 01
13、0方向与111滑移方向的夹角 入:cos0 1110 11010方向与(110)面法线方向夹角 力:cosk1k2 l1l2c0 ( 1) 1 1 0 01,1、1 1:2scos cos60123147MPa在010方向必须施加147Mpa的应力才会产生滑移.5.为什么晶粒大小影响屈服强度经退火的纯铁当晶粒大小为16个/mm2时,(rs=100MPa;而当晶粒大小为 4096个/mm2时,f 250MPa ,试求晶粒大小为 256个/mm2时的(T s 16 个/mm2 时-d=0.25mm4096 个/ mm 2 时-64 个/mmd=1/64mm256 个/mm 2 时-16 个/mmd
14、=1/16mm1100 i 0,25 21501 2250 i 一求得:641c c 12/ cs 50 25 150MPa16第三章材料的断裂与断裂韧性一、填空题1 .材料中裂纹的形成和扩展的研究是微观断裂力学的核心问题.2 .材料的断裂过程大都包括裂纹的形成与扩展两个阶段.3 .根据断裂前材料宏观塑性变形的程度,断裂分为脆性断裂与韧性断裂.4 .根据材料断裂时裂纹扩展的途径,断裂分为穿晶断裂和沿晶晶界断裂.5 .根据微观断裂机理,断裂分为解理断裂和剪切断裂.6 .对于无定型玻璃态聚合物材料,具断裂过程是银纹产生和开展的过程.7 .韧性断裂断口一般呈杯锥状, 断口特征三要素由纤维区、放射区和
15、剪切唇3 个区组成.8 .根据外加应力的类型及其与裂纹扩展面的取向关系,裂纹扩展的根本方式有张开型I型、滑开型!型、撕开型田型3种,其中,以张开型I型 裂纹扩展最危险.9 . Griffith裂纹理论是为解释玻璃、陶瓷等脆性材料断裂强度理论值与实际值 的巨大差异现象而提出的.10 .线弹性断裂力学处理裂纹尖端问题有应力应变分析和能量分析两种方法.二、名词解释1韧性断裂韧性断裂是材料断裂前及断裂过程中产生明显宏观塑性变形的断裂过程.韧性断裂时一般裂纹扩展过程较慢,而且要消耗大量塑性变形能.2脆性断裂脆性断裂是材料断裂前根本上不产生明显的宏观塑性变形,没有明显预兆,往往表现为忽然发生的快速断裂过程
16、,因而具有很大的危险性.3剪切断裂剪切断裂是材料在切应力作用下沿滑移面滑移别离而造成的断裂.包括纯剪切 断裂和微孔聚集型断裂,微观断口特征把戏那么是断口上分布大量“韧窝 .4解理断裂在正应力作用下,由于原子间结合键的破坏引起的沿特定晶面发生的脆性穿晶断裂称为解理断裂.解理台阶、河流把戏和舌状把戏是解理断口的根本微观特征.5断裂韧度K ic Kic为平面应变断裂韧度,表示材料在平面应变状态下反抗裂纹失稳扩展的水平;Ki?Kic裂纹失稳扩展,引起脆性断裂;Ki <K】c时,存在的断裂 不会引起断裂.6韧度:韧度是衡量材料韧性大小的力学性能指标,其中又分为静力韧度、冲击韧度和断裂韧度.习惯上,
17、韧性和韧度这两个名词混用,但它们的含义不同,韧性是材料的力学性能,它是指材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的水平.:韧度是韧性的度量.7韧性 韧性是材料的力学性能,它是指材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的水平.三、简做题1 .材料断裂的过程包括哪些断裂过程:裂纹的形成与扩展(稳态扩展、失稳扩展)过程.2 .非晶态高分子材料的塑变与断裂过程主要是什么过程银纹的形成和扩展过程.3 .低碳钢典型拉伸断口的宏观特征是什么对应的微观断口特征是什么宏观特征由纤维区、放射区和剪切唇 3个区.韧窝、撕裂韧窝、“链波把戏.4 .晶粒的形状、大小及分布对材料强度与韧性的影响.细小、弥散、均匀分布,提升材料强度与韧性
18、.5 .说明Ki与Kic的关系.Ki 与 KicKi:应力场强度因子,力学参量,表示裂纹尖端应力应变场强度大小.K I与外加应力b、试样尺寸 a、裂纹类型Y有关,与材料无关.K】c:断裂韧度,材料的力学性能指标 ,表示平面应变状态下材料反抗裂纹失稳扩展的水平.与材料成分,组织结构有关,与外加应力,试样尺寸等外因素无关.当b增加到临界值e C, a 增大到临界值 ac, Ki到达临界值Kic (Kc),裂纹失稳扩展至断裂. Ki R Kic裂纹失稳 扩展,引起脆性断裂;Ki <Kic时,存在的断裂不会引起断裂.6 .影响材料断裂韧性的因素有哪些KIc是材料强度和塑性的综合表现.内在因素:成
19、分、组织 、结构.外在因素:温度 T、 应变速率E.一般情况下,随强度指标的降低而升高,随塑性指标的降低而降低.通常人们认为KIc是塑性、韧性一类指标,与强度类指标的变化规律相反.(综合分析:展开)7 .刚拉制的玻璃棒弯曲强度为6 Gpa ,在空气中放置几小时后强度为0.4Gpa ;外表氧化裂纹,强度降低.石英玻璃纤维的长度为 12cm时,强度为275Mpa ,当其长度为0.6cm时,强度可达760Mpa ;长试样缺陷多,裂纹易生成、扩展,强度降低(尺寸效应).纯铁的理论计算断裂强度为40Gpa,实际断裂应力大约为 200Mpa.实际材料含各种缺陷,裂纹易生成、扩展,强度降低.四、计算题1.
20、erm =( E Ts / a0 产=(4.9X 105 X 106 x 2.7/ 2.4X 10-10 ) 1/2=7.42X 1010 Pa =7.42X 104MPaerc =( ETs / ac )1/2 = (4.9X 105 X 106 X 2.7/ 1.5X 10'3 ) 1/2=3.0X107 Pa = 30 MPa2. ac = Ers/ c 2 =(2x 1011 x 8)/(7x 107) 2 = 0.33x 10-3 (m) 材料的临界裂纹长度为 0.66mm .3. 无限大板穿透裂纹的Ki表达式:K = JT塑性区修正后的 Ki表达式:Y aK = : (平面
21、应变)1-0.056Y2/ s答:d /(rs= 850/1150=0.74要进行塑性区修正,计算平面应变条件下的应力场强度因子Ki :,/、 a8503.14 0.01150.62 / °K =158.41-0.056/ s 21 0.056 3.14 (850/1150)2口95Mpa.m 1/2 Ki > Ki c=105Mpa.m 1/2,构件不平安第四章 材料的扭转、弯曲、压缩性能一、填空题1 .单向拉伸、扭转和压缩试验方法中,应力状态最软的加载方式是压缩,该方法易于显示材料的 塑性塑性/脆性行为,可用于考查 脆性 塑性/脆性材料的 塑性塑 性/脆性指标.2 .要测试
22、灰铸铁和陶瓷材料的塑性指标,在常用的单向拉伸、扭转和压缩试验方法中,可选择 压缩 试验方法.二、名词解释1应力状态软性系数 :max和max的比值称为应力状态软性系数,用 表示. 越大,最大切应力分量越大,材料越易于产生塑性变形,那么应力状态越软.反之,越小,最大切应力分量越小,那么应力状态越硬,材料越易产生脆性断裂.2抗扭强度:试样在扭断前承受的最大扭矩Tb /W, W为试样抗扭截面系数.反映材料的最大抗扭矩水平.第5章材料的硬度、填空题1 .硬度表征材料的 软硬程度:材料外表 上不大体积内柢抗变形或破裂的水平.2 .常用硬度试验方法有 布氏硬度、洛氏硬度 和维氏硬度 等.3 .测45钢调质
23、后的硬度,可选用 洛氏硬度、维氏 硬度实验方法.4 .要鉴别淬火钢中马氏体组织的硬度,可用显微维氏硬度、显微努氏硬度实验方法,5 .测量灰铸铁的硬度,可用 布氏硬度硬度实验方法.6 .石膏和金刚石的硬度可用莫氏石也度表示.7 .测橡胶垫的硬度可用邵氏硬度 表示.1 .试比拟布氏硬度与维氏硬度实验原理的异同,并比拟布氏、洛氏、维氏硬度实验的 优缺点及应用范围.维氏硬度的试验原理与布氏硬度根本相似,也是根据压痕单位面积所承受的载荷来计算硬度值的,所不同的是维氏硬度试验所用的压头是两相对面夹角a为136.的金刚石四棱锥体.布氏硬度试验的优点是压痕面积较大,其硬度值能反映材料在较大区域内各组成相的 平
24、均性能.因此,布氏硬度检验最适合测定灰铸铁、轴承合金等材料的硬度.压痕大的另 一优点是试验数据稳定,重复性高.布氏硬度试验的缺点是因压痕直径较大,一般不宜在成品件上直接进行检验;此外,对硬度不同的材料需要更换压头直径D和载荷F,同时压痕直径的测量也比拟麻烦.洛氏硬度试验的优点是操作简便迅速,压痕小,可对工件直接进行检验;采用不同标尺,可测定各种软硬不同和薄厚不一试样的硬度.缺点是因压痕较小,代表性差,尤其是 材料中的偏析及组织不均匀等情况,使所测硬度值的重复性差、分散度大,用不同标尺测 得的硬度值即不能直接进行比拟,又不能彼此互换.维氏硬度试验角锥压痕清楚,采用对角线长度计量,精确可靠;压头为
25、四棱锥体,当载荷改变时,压入角恒定不变,因此可以任意选择载荷,而不存在布氏硬度那种载荷F与压球直径D之间的关系约束.此外,维氏硬度也不存在洛氏硬度那种不同标尺的硬度.2 .今有如下工作需测定硬度,试说明选用何种硬度实验法为宜.(1) 渗碳层的硬度分布;显微维氏硬度、显微努氏、外表洛氏硬度(2)淬火钢;洛氏硬度HRC(3)灰铸铁;布氏硬度HB(4)硬质合金;洛氏硬度HRA、维氏硬度(5)鉴别钢中的隐晶马氏体与剩余奥氏体;显微维氏硬度、显微努氏(6)仪表小黄铜齿轮;(显微)维氏硬度 HV(7)龙门刨床导轨;肖氏硬度一里氏硬度(8)氮化层;显微维氏硬度、显微努氏、外表洛氏硬度(9)火车圆弹簧;洛氏硬
26、度HRC、维氏硬度(10) 高速钢刀具.洛氏硬度HRC3.在用压入法测量硬度时,试讨论如下情况的误差:(1)压入点过于接近试样端面;(2)压入点过于接近其他测试点;(3)试样太薄.试样厚度应大于压入深度的10倍.压痕中央距试样边缘2.5d,两相邻痕中央距离应4d(d压痕平均直径).第6章 材料的冲击韧性及低温脆性一、填空题1 .测定W18Cr4V高速钢、20钢、灰铸铁、陶瓷材料、聚乙烯板的冲击韧性,要开缺口的是,不需开缺口的是 .2 .同一材料分别采用拉伸和扭转试验方法,测得的tk较低的是 ;假设试样分别制成光滑试样和缺口试样,都采用拉伸试验,测得的 tk较低的是 .二、名词解释(1)冲击吸收
27、功 (2)冲击韧性(3)低温脆性 (4)韧脆转变温度三、简做题1、什么是冲击韧性用于测定冲击韧性的试件有哪两种主要形式测定的冲击韧性如何表示2、什么是低温脆性在哪些材料中容易发生低温脆性3、说明以下力学性能指标的意义:(1) Aku、Akv (2)ku、 kv (3) FATT50 (4) NDT (5) FTE (6) FTP4、简述影响冲击韧性和韧脆转变温度的内在因素与外在因素第7章材料的疲劳性能一、填空题1 .疲劳断裂的过程包括裂纹萌生、扩展 和 断裂 三个阶段.2 .低碳钢典型的疲劳断口上有疲劳源、疲劳裂纹扩展区和瞬时断裂区断裂特征区.3 .疲劳裂纹一般发源于构件的外表缺陷 处.4 .贝纹线是疲劳裂纹扩展 区的宏观特征;疲劳
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