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中国大学MOOC材料科学基础作业答案

材料科学基础

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下:

1. 1. 金属中正离子与电子气之间强烈的库仑力使金属原子结合在一起,这种结合键叫做 。

A. 离子键

B. 金属键

C. 共价键

答案: 金属键

2. 2. 两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键叫做 。

A. 离子键

B. 氢键

C. 共价键

D. 金属键

答案: 共价键

3. 3. 阴离子、阳离子间通过静电作用形成的化学键叫做 。

A. 离子键

B. 氢键

C. 共价键

D. 金属键

答案: 离子键

4. 4. 金属具有良好的导电性和导热性与 有密切关系。

A. 金属有光泽

B. 金属不透明

C. 金属塑性好

D. 金属中自由电子数量多

答案: 金属中自由电子数量多

5. 5. 金属键没有方向性,对原子没有选择性,所以在外力作用下发生原子相对移动时,金属键不会被破坏,因而金属表现出良好的 。

A. 脆性

B. 塑性

C. 绝缘性

D. 刚性

答案: 塑性

6. 6. 金属加热时,正离子的振动增强,原子排列的规则性受到干扰,电子运动受阻,电阻增大,因而金属具有 。

A. 正的电阻温度系数

B. 高强度

C. 高塑性

D. 良好的导电性

答案: 正的电阻温度系数

7. 7. 固态物质按原子(离子或分子)在空间排列是否长程有序分为两大类,即 。

A. 晶体和非晶体

B. 固体和液体

C. 液体和气体

D. 刚体和质点

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8. 8. 原子(离子或分子)在空间规则排列的固体称为 。

A. 气体

B. 液体

C. 晶体

D. 非晶体

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9. 9. 晶体具有 的熔点。

A. 不确定

B. 固定

C. 可变

D. 无法测出

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10. 10. 在晶体中,通常以通过原子中心的假想直线把它们在空间的几何排列形式描绘出来,这样形成的三维空间格架叫做 。

A. 晶胞

B. 晶格

C. 晶体

D. 晶核

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11. 11. 从晶格中取出一个能完全代表晶格特征的最基本的几何单元叫做 。

A. 晶胞

B. 晶格

C. 晶体

D. 晶核

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12. 12. 晶胞中各个棱边长度叫做 。

A. 原子间距

B. 原子半径

C. 晶格常数

D. 原子直径

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13. 13. 晶胞各棱边之间的夹角称为 。

A. 晶面夹角

B. 棱间夹角

C. 晶向夹角

D. 轴间夹角

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14. 14. 晶胞中所包含的原子所占体积与该晶胞的体积之比称为 。

A. 配位数

B. 原子比

C. 致密度

D. 密度

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15. 15. 晶格中与任一原子最邻近且等距离的原子数称为 。

A. 致密度

B. 配位数

C. 等距离原子数

D. 相邻原子数

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16. 16. 一个体心立方晶胞中共有 个原子。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 9

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17. 17. 一个面心立方晶胞中共有 个原子。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 14

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18. 18. 通过晶体中原子中心的直线方向叫做 。

A. 原子列

B. 晶向

C. 晶面方向

D. 晶面

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19. 19. 通过晶体中原子中心的平面叫 。

A. 对称平面

B. 几何平面

C. 晶面

D. 晶面族

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20. 20. 晶体中原子排列方式相同但位向不同的晶向称为 。

A. 平行晶向

B. 一族晶向

C. 交叉晶向

D. 相交晶向

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21. 21. 晶体中原子排列方式相同但位向不同的晶面称为 。

A. 平行晶面

B. 一族晶面

C. 交叉晶面

D. 相交晶面

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22. 22. 为了分析各种晶面上原子分布的特点,需要给各种晶面规定一个符号,这就是 。

A. 方向指数

B. 晶面指数

C. 晶向指数

D. 符号指数

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23. 23. 在体心立方晶格中,原子密度最大的一族晶向是 。

A. <110>

B. <111>

C. <211>

D. <122>

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24. 24. 在面心立方晶格中,原子密度最大的一族晶向是 。

A. <110>

B. <111>

C. <211>

D. <122>

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25. 25. 在体心立方晶格中,原子密度最大的一族晶面是 。

A. {111}

B. {110}

C. {211}

D. {112}

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26. 26. 在面心立方晶格中,原子密度最大的一族晶面是 。

A. {111}

B. {110}

C. {211}

D. {112}

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27. 27. 若整个晶体完全是由晶胞规则重复排列的,这种晶体称为 。

A. 理想晶体

B. 单晶体

C. 多晶体

D. 完整晶体

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28. 28. 实际晶体中总会存在不完整的、原子排列偏离理想状态的区域,这些区域统称为 。

A. 不完整晶体

B. 晶体缺陷

C. 非理想晶体

D. 非晶体

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29. 29. 晶体缺陷按几何形态分为三类,即 。

A. 空位、线缺陷和晶界

B. 置换原子、位错和亚晶界

C. 点缺陷、线缺陷和面缺陷

D. 理想晶体

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30. 30. 就是没有原子的结点。

A. 置换原子

B. 空位

C. 间隙原子

D. 交点

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31. 31. 由许多位向不同的单晶体组成的晶体叫做 。

A. 单晶体

B. 晶粒

C. 多晶体

D. 非晶体

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32. 32. 晶粒之间的界面称为 。

A. 亚晶界

B. 晶界

C. 曲面

D. 小角度晶界

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33. 33. 位于晶体间隙中的原子称为 。

A. 置换原子

B. 杂质原子

C. 间隙原子

D. 小直径原子

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34. 34. 处在结点上的异类原子称为 。

A. 置换原子

B. 杂质原子

C. 间隙原子

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35. 35. 在二维尺度上都很小,另一维尺度上很大的晶体缺陷称为 。

A. 亚晶界

B. 位错

C. 晶界

D. 空位

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36. 36. 在金属材料中,由两种(含)以上元素组成的材料称为 。

A. 合金钢

B. 合金

C. 铸造合金

D. 固溶体

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37. 37. 合金结晶时若组元相互溶解所形成的固相的晶体结构与组成合金的某一组元相同,则这类固相称为 。

A. 固溶体

B. 化合物

C. 晶体

D. 非晶体

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38. 38. 固溶体中含量较多的组元称为 。

A. 溶质

B. 溶剂

C. 基体

D. 基元

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39. 39. 固溶体中含量较少的组元称为 。

A. 溶质

B. 溶剂

C. 基体

D. 基元

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40. 40. 固溶体的晶格类型与 组元的晶格类型相同。

A. 溶质

B. 溶剂

C. 基体

D. 第二相

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41. 41. 溶质原子置换了部分溶剂晶格结点上某些原子而形成的固溶体称为 固溶体。

A. 间隙固溶体

B. 置换固溶体

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42. 42. 溶质原子分布于溶剂晶格间隙中而形成的固溶体称为 固溶体。

A. 间隙固溶体

B. 置换固溶体

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43. 43. 化合物通常分为 三种。

A. 正常价化合物、电子化合物和间隙化合物

B. 离子化合物、共价化合物和电子化合物

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44. 44. 由一种或多种低分子化合物聚合而成的相对分子量很大的化合物称为 。

A. 化合物

B. 有机化合物

C. 高分子化合物

D. 无机物

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45. 45. 高分子化合物是由许许多多结构相同的基本单元重复连接而成的。组成大分子链的这种特定的结构单元叫 。

A. 链节

B. 单体

C. 小分子

D. 大分子

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46. 46. 链节在空间的排布称为 。 (a)链段 (b)空间构型 (c)空间构象 (d)取向

A. 链段

B. 空间构型

C. 空间构象

D. 取向

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47. 47. 线性高分子在某些情况下很容易沿某个特定方向占优势平行排列,这种现象就称为 。

A. 链段

B. 空间构型

C. 空间构象

D. 取向

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48. 48. 是具有相同几何特征的相的聚集体。

A. 组织

B. 相

C. 珠光体

D. 铁素体

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49. 49. 组织反映了 的数量、形态、大小、分布等特征。

A. 组织

B. 相

C. 珠光体

D. 铁素体

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50. 50. 决定单相组织性能的主要因素是 。 (a)相组成和晶粒大小 (b)相组成和化学成分 (c)晶粒大小 (d)化学成分

A. 相组成和晶粒大小

B. 相组成和化学成分

C. 晶粒大小

D. 化学成分

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51. 51. 由两相组成的层片状混合物组织的强度除与两相的强度有关外还与 由密切关系。

A. 晶粒尺寸

B. 层片间距

C. 粒子间距

D. 晶胞尺寸

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52. 52. 金属具有较高的强度、塑性、导电性和导热性。

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53. 53. 分子间的作用力与化学键相比一般比较小。

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54. 54. 高分子聚合物通常属于绝缘体,这一特性与高分子聚合物属于共价键无关。

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55. 55. 原子间的结合能越大,则原子间的作用力越大。

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56. 56. 非晶体没有固定的熔点。

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57. 57. 固态金属都属于晶体。

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58. 58. 高分子材料既有晶体也有非晶体。

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59. 59. 石英(SiO2)一定是晶体。

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60. 60. 非晶体具有各向同性。

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61. 61. 高分子材料形成晶体时比形成非晶体时具有更高的耐热性。

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62. 62. 单晶体具有各向异性。

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63. 63. α-Fe属于体心立方晶体。

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64. 64. γ-Fe和Au、Ag、Cu、Al都属于面心立方晶体。

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65. 65. {110}有12个晶面。

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66. 66. 材料中存在的晶体缺陷对材料的性能无任何影响。

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67. 67. 固溶体具有良好的塑性,通常作为基体相。

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68. 68. 化合物硬度高、脆性大,通常作为强化相。

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69. 69. 空间构象可分为伸直链、无规线团、折叠链和螺旋链。

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70. 70. 空间构象为无规线团的高分子属于非晶态高分子。

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71. 71. 空间构象为折叠链和螺旋链的高分子属于非晶态高分子。

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72. 72. 具有取向的纤维强度比没有取向的纤维强度高。

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73. 73. 具有取向的薄膜强度比没有取向的薄膜强度高。

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74. 74. 具有单轴取向的薄膜,在各个方向上强度相同。

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75. 75. 将两种高分子共混形成高分子合金,是获得高性能高分子材料的方法之一。

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76. 76. 在具有晶相和非晶相组成的高分子材料中,提高晶相的相对数量可以提高其强度。

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77. 77. 钢的组织是铁素体+珠光体,提高铁素体的相对量可以提高其强度。

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78. 78. 在一定范围内,碳可以提高退火钢的强度。

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79. 79. 珠光体的层片间距越小,其强度越低。

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80. 80. 当合金成分一定时,通过改变其相或组织可以改变其性能。

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81. 1. 在塑性变形过程中,晶粒会沿着变形方向伸长成为长条形或扁平形晶粒,称其为纤维组织。

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82. 2. 随着塑性变形增大,位错发生增殖、缠结形成亚晶粒,使强度提高。

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83. 3. 在多晶体中,各个晶粒是同时开始塑性变形的。

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84. 4. 多晶体塑性变形时,邻近晶粒需要相互协调配合,细晶粒易于协调,塑性高。

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85. 5. 残余拉应力降低零件的使用寿命而残余压应力可提高零件的使用寿命。

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86. 6. 出现形变织构的多晶体仍然具有各向同性的特点。

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87. 7. 在变形过程中各个晶粒的滑移面和滑移方向逐渐与变形方向趋于一致,这种现象称为择优取向,这种组织状态则称为形变织构。

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88. 8. 塑性变形使材料产生残余应力。

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89. 9. RP0.2=580MPa,A=30%的材料经过塑性变形,RP0.2提高,同时A也增大。

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90. 10. 晶界是位错运动的障碍,阻碍位错运动,具有强化作用,细化晶粒可以提高强度。

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91. 1. 冷变形金属在低温加热时,其显微组织无可见变化,但其物理、力学性能却部分恢复到冷变形以前的过程称为

A. 回复

B. 再结晶

C. 晶粒长大

D. 热加工

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92. 2. 在低温回复阶段主要是 的运动

A. 位错

B. 空位

C. 间隙原子

D. 晶界

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93. 3. 中温回复主要表现为 的运动

A. 位错

B. 空位

C. 间隙原子

D. 晶界

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94. 4. 由于回复过程中显微组织没有发生明显变化,只是位错密度有所降低,因而强度、硬度略有下降,塑性略有提高,仍然保留了加工硬化。

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95. 5. 工业上采用回复退火或去应力退火将冷变形金属低温加热,既稳定组织又保留了加工硬化,同时降低内应力,可防止工件变形和开裂,并提高工件的耐蚀性、降低电阻率。

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96. 1. 冷变形后的金属加热到一定温度后,在原来的变形组织中产生无畸变的新晶粒,而且性能恢复到变形以前的完全软化状态,即消除加工硬化现象,这个过程称为再结晶。

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97. 2. 再结晶晶核长大的驱动力是无畸变新晶粒与变形晶粒间的畸变能差,变形量越大,长大速度越快。

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98. 3. 对工业纯金属,杂质含量越高,再结晶温度越低。

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99. 4. 属的熔点越高,再结晶温度越高。

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100. 5. 再结晶存在孕育期,即在一定温度保温一段时间后开始发生再结晶,这段时间称为孕育期。

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101. 1. 增大形核率或减小长大速度可以得到细的再结晶晶粒。

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102. 2. 当变形量小于临界变形量时,不会发生再结晶,晶粒尺寸与原始晶粒相当。

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103. 3. 当变形量略大于临界变形量时,发生再结晶,晶粒特别细小。

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104. 4. 变形量大于临界变形度后,随变形量增加,再结晶后晶粒变细。

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105. 5. 晶粒异常长大可以提高强度和塑性。

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106. 1. 在再结晶温度以下的加工变形称为

A. 热加工

B. 冷加工

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107. 2. 在再结晶温度以上的加工变形称为

A. 热加工

B. 冷加工

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108. 3. 热加工的特点是加工过程的硬化过程与软化过程同时进行,结果使总的硬化不明显。

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109. 4. 低熔点金属铅、锡等,室温下的变形属于热加工。

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110. 5. 通过热加工改善了铸造组织,如焊合气孔、疏松;消除部分成分偏析;晶粒得到细化,粗大的碳化物被破碎,从而提高了强度、塑性和韧性。

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111. 6. 某些金属材料在特定条件下拉伸时,能得到特别高的延伸率,这一现象称为超塑性。

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112. 7. 在超塑性过程中尽管发生了非常大的变形,但晶粒仍为等轴状。

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113. 8. 在超塑性过程中可以观察到有明显的晶界滑动和晶粒转动,没有明显的晶内滑移以及位错密度的显著升高和晶内亚结构的形成。

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114. 1. 如果能在铁素体内生成一些细小的第二相碳化物,则可以提高其强度。

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115. 2. 把一段铁丝进行反复弯折,弯折处位错密度提高,强度提高,塑性降低,逐渐产生裂纹,导致最终断裂。

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116. 3. Si、Mn、Ni等合金元素代替Fe原子形成铁素体(也称为合金铁素体),其强度提高,并且合金元素含量越多,其强度越高。

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117. 4. 通过细化晶粒,不仅能提高强度,还能提高塑性和韧性。

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118. 5. 位错可以绕过细小的第二相颗粒,这些细小的第二相不能提高强度。

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119. 6. 位错密度越高,则强度越高。

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120. 7. 位错可以切过细小的第二相颗粒,这些细小的第二相不能提高强度。

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121. 8. 当溶质原子的含量相同时,间隙固溶体比置换固溶体具有更大的固溶强化效果。

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122. 9. 通过形成固溶体、细化晶粒、提高位错密度、增加硬质的第二相都能提高强度。

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123. 10. 纯金属的强度最低。当合金为单相固溶体时,随溶质原子含量的增加,固溶体的强度、硬度增加,塑性、韧性有所下降。

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124. 1. 当摩擦副一方表面存在坚硬的细微凸起,或者在接触面之间存在着硬质粒子时产生的磨损称为 。

A. 磨粒磨损

B. 粘着磨损

C. 微动磨损

D. 腐蚀磨损

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125. 2. 在介质和应力共同作用下发生的低应力延时断裂称为 。

A. 高温蠕变断裂

B. 疲劳断裂

C. 应力腐蚀断裂

D. 热疲劳断裂

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126. 3. 是在恒应力作用下,应变随时间延长不断增加的变形行为。

A. 弹性变形

B. 塑性变形

C. 蠕变

D. 应力松弛

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127. 4. 随温度升高,蠕变速率 。

A. 减小

B. 增大

C. 不变

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128. 5. 晶体的一部分沿着一定的晶面和一定的方向发生相对的滑动,产生了相对的位移,这一过程称为 。

A. 搓动

B. 滑移

C. 移动

D. 变形

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129. 6. 是指材料抵抗变形和断裂的能力。

A. 强度

B. 塑性

C. 韧性

D. 硬度

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130. 7. 在变动载荷作用下发生的低应力延时断裂称为 。

A. 高温蠕变断裂

B. 疲劳断裂

C. 应力腐蚀断裂

D. 热疲劳断裂

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131. 8. 是指外力去除后能够完全恢复的那部分变形。 (a)弹性变形 (b)塑性变形 (c)永久变形 (d)流变变形

A. 弹性变形

B. 塑性变形

C. 永久变形

D. 流变变形

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132. 9. 在摩擦力作用下,机件表面发生尺寸变化和物质消耗的现象,统称为 。

A. 磨损

B. 粘着磨损

C. 微动磨损

D. 腐蚀磨损

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133. 10. 当应力低于某一值时,材料经无限循环周次也不发生断裂,此值称为 。

A. 疲劳极限或疲劳强度

B. 疲劳断裂

C. 疲劳源

D. 疲劳裂纹

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134. 11. 在摩擦过程中,摩擦副之间或摩擦副表面与环境介质发生化学反应形成腐蚀产物,腐蚀产物的形成和脱落引起机件表面的损伤,称为 。

A. 磨粒磨损

B. 粘着磨损

C. 微动磨损

D. 腐蚀磨损

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135. 12. 蠕变极限是材料在一定的温度下和规定的时间内,不发生蠕变断裂的最大应力。

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136. 13. 随时间延长,应力松弛的速度减小。

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137. 14. RP0.2=580MPa,A=30%的材料经过塑性变形,RP0.2提高,同时A也增大。

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138. 15. Si、Mn、Ni等合金元素代替Fe原子形成铁素体(也称为合金铁素体),其强度提高,并且合金元素含量越多,其强度越高。

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139. 16. 硬度与其他力学性能之间有比较好的对应关系,在科研和生产中得到了广泛应用。

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140. 17. 高压锅炉和汽轮机等在高温下工作的零构件在选材时应考虑高温蠕变问题。

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141. 18. 晶体比非晶体更容易发生蠕变。

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142. 19. 材料的弹性模量随温度的升高而减小。

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143. 20. 测灰铸铁的硬度应该选用洛氏硬度。

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144. 21. 脆性断裂的危害性往往比韧性断裂的危害性大。

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145. 22. 材料的弹性模量随温度的升高而减小。

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146. 23. 韧性断裂的断口,一般与正应力垂直,宏观上比较齐平光亮,常呈放射状或结晶状。

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147. 24. 缺口造成应力集中,在单向拉伸情况下还会形成两向或三向应力。

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148. 25. 材料的韧性越高,说明其强度和塑性都比较高。

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149. 26. 焊接的压力容器可能存在焊接裂纹,应该用应力场强度因子和断裂韧性评估是否会发生断裂。

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150. 27. 残余拉应力降低零件的使用寿命而残余压应力可提高零件的使用寿命。

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151. 28. 在变形过程中各个晶粒的滑移面和滑移方向逐渐与变形方向趋于一致,这种现象称为择优取向,这种组织状态则称为形变织构。

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152. 29. 在给定温度和时间的条件下,使试样产生规定蠕变应变的最大应力称为持久强度。

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153. 30. 应力场强度因子与应力大小、裂纹尺寸和形状有关。

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154. 31. 非晶态的高分子材料的弹性比晶态的高分子材料的弹性大。

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155. 32. A材料的RP /E大于B材料的RP /E,则A材料的弹性大于B材料的弹性。

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156. 33. 在多晶体中,各个晶粒是同时开始塑性变形的。

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157. 34. 齿轮表面要求具有高的耐磨性。

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158. 35. 测有色金属的硬度应选用布氏硬度。

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159. 36. 对同一种材料,AKU

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160. 37. 当零件的尺寸和受力一定时,其变形量与弹性模量成反比关系。

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161. 38. 随着塑性变形增大,位错发生增殖、缠结形成亚晶粒,使强度提高。

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162. 39. 凸轮表面容易产生磨损和接触疲劳。

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163. 40. 位错可以切过细小的第二相颗粒,这些细小的第二相不能提高强度。

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164. 1. 液相结晶为一个固相的转变称为匀晶转变。

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165. 2. 当两个纯金属组元晶体结构相同时,才可能形成无限固溶体,在固态时还可能出现调幅分解和转变为有序固溶体。

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166. 3. 平衡结晶过程是指结晶过程中的每个阶段都能达到平衡,即在相变过程中有充分时间进行组元间的扩散,以达到平衡相的成分。

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167. 4. 非平衡结晶时,合金结晶较快,原子的扩散来不及充分进行,结果使先结晶出来的固溶体和后结晶的固溶体成分不均匀,即出现成分偏析现象。

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168. 5. 冷却速度越慢,成分偏析越严重,出现成分偏析后,可以通过扩散退火消除成分偏析。

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169. 6. 相变潜热、成分过冷有利于树枝晶的形成。

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170. 7. 金属型比砂型的冷却速度快,过冷度大,形核率高,结晶后晶粒细小,强度、硬度、韧性高。

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171. 8. 铸件壁厚越厚,冷却速度越慢,得到的组织越粗大。

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172. 9. 提高浇注温度,冷却速度减慢,得到的组织粗大。

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173. 10. 将金属型在浇注前先预热,预热温度越高,得到的组织越细小。

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174. 1. 不属于恒温转变的是 。

A. 合金液相结晶成一个固相

B. 纯金属结晶为晶体

C. L→a+b

D. L+a→b

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175. 2. 由一个液相同时结晶出两种固相的转变称为 。

A. 匀晶转变

B. 包晶转变

C. 共晶转变

D. 共析转变

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176. 3. 由一个液相和一个固相反应生成另外一种固相的转变称为 。

A. 匀晶转变

B. 共晶转变

C. 共析转变

D. 包晶转变

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177. 4. 由共晶转变得到的两相混合组织称为 。

A. 层片状组织

B. 共析组织

C. 共晶组织

D. 珠光体

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178. 5. 某合金结晶时只发生L→a+b,则该合金称为 。

A. 包晶合金

B. 共析合金

C. 共晶合金

D. 匀晶合金

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179. 6. 某合金结晶时先发生L→a,然后又发生L+a→b,完成结晶后只有b相,则该合金称为 。

A. 包晶合金

B. 共析合金

C. 共晶合金

D. 匀晶合金

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180. 7. 层片状共晶组织的层片间距越小,其强度越高。

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181. 8. 在共晶点附近的合金中,共晶合金的熔点最低。

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182. 9. 共晶合金和接近共晶成分的合金具有好的流动性和良好的铸造性能,是常用的铸造合金。

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183. 10. 包晶合金与共晶合金相比更容易产生成分偏析。

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184. 1. 在只有固态下发生的相变统称为 。

A. 共析转变

B. 固态相变

C. 珠光体转变

D. 析出

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185. 2. 固溶体随温度降低,溶解度减小,多余的溶质原子形成另一种固溶体或化合物的过程称为 。

A. 共析转变

B. 珠光体转变

C. 脱溶沉淀

D. 固态相变

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186. 3. 由一个固相同时转变成两种成分不同但晶体结构相同且与母相晶体结构也相同的转变称为 。

A. 共析转变

B. 析出

C. 固态相变

D. 调幅分解

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187. 4. 由一个固相同时转变成两种固相的转变称为 。

A. 匀晶转变

B. 共析转变

C. 包晶转变

D. 共晶转变

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188. 5. 由两个固相转变成一种固相的转变称为 。

A. 匀晶转变

B. 共晶转变

C. 共析转变

D. 包析转变

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189. 6. 随温度降低,固溶体的溶解度减小,如果溶质原子超过其饱和溶解度,将析出第二相,由此产生的强化称为沉淀硬化。

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190. 7. 从固溶体中析出弥散分布的第二相如果是化合物,能显著提高强度,且第二相间距越小,其强度越高。

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191. 8. 调幅分解和无序-有序转变都属于固态相变。

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192. 9. 如果冷却速度足够快,可以抑制相图上有些固态相变,如脱溶沉淀、共析、包析转变,在实际中可利用这一原理改变合金的组织和性能。

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193. 10. 如果共析转变的组织是层片状组织,则冷却速度越快,层片间距越小,强度越高。

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194. 1. Fe-Fe3C合金相图上的包晶转变温度是 。

A. 1495℃

B. 1148℃

C. 912℃

D. 727℃

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195. 2. Fe-Fe3C合金相图上的共晶转变温度是 。

A. 1495℃

B. 1148℃

C. 912℃

D. 727℃

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196. 3. Fe-Fe3C合金相图上的共析转变温度是 。

A. 1495℃

B. 1148℃

C. 912℃

D. 727℃

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197. 4. a相是C固溶在 中形成的间隙固溶体。

A. a- Fe

B. g-Fe

C. d -Fe

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198. 5. g相是C固溶在 中形成的间隙固溶体。

A. a- Fe

B. g-Fe

C. d -Fe

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199. 6. 具有多边形特征的g相称为 。

A. 铁素体

B. 珠光体

C. 奥氏体

D. 室温莱氏体

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200. 7. 从奥氏体中析出的多边形a相称为 。

A. 铁素体

B. 珠光体

C. 奥氏体

D. 室温莱氏体

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201. 8. 具有层片状特征的a和Fe3C的混合物称为 。

A. 奥氏体

B. 珠光体

C. 铁素体

D. 室温莱氏体

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202. 9. Fe-Fe3C合金共晶转变得到的室温组织称为 。

A. 奥氏体

B. 珠光体

C. 铁素体

D. 室温莱氏体

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203. 10. 珠光体中碳的质量分数是 %

A. 0.02

B. 0.77

C. 2.11

D. 4.3

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204. 11. 莱氏体中碳的质量分数是 %

A. 0.02

B. 0.77

C. 2.11

D. 4.3

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205. 12. C在奥氏体中的最大溶解度是 %。

A. 0.02

B. 0.77

C. 2.11

D. 4.3

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206. 13. 从液相中结晶出的渗碳体称为 。

A. 三次渗碳体

B. 二次渗碳体

C. 一次渗碳体

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207. 14. 从奥氏体中析出的渗碳体称为 。

A. 一次渗碳体

B. 二次渗碳体

C. 三次渗碳体

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208. 15. 从铁素体中析出的渗碳体称为 。

A. 一次渗碳体

B. 二次渗碳体

C. 三次渗碳体

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209. 16. 屈服强度不小于235MPa的普通结构钢的钢号是 。

A. 45

B. T12

C. T10

D. Q235

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210. 17. 碳的质量分数为0.43%~0.47%的优质结构钢钢号是 。

A. Q235

B. 45

C. T10

D. T12

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211. 18. 碳的质量分数约为1%的优质刃具钢钢号是 。

A. 45

B. Q235

C. T10

D. T12

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212. 19. 铸态组织为一次渗碳体+室温莱氏体的铸铁属于 。

A. 过共晶白口铸铁

B. 亚共晶白口铸铁

C. 共晶白口铸铁

D. 灰口铸铁

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213. 20. 组织为铁素体+珠光体+片状石墨的铸铁属于 。

A. 灰口铸铁

B. F基体白口铸铁

C. F+P基体白口铸铁

D. F+P基体灰口铸铁

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214. 21. 铁碳合金是指铁与渗碳体和铁与石墨组成的合金。

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215. 22. 钢和铁的区别在于钢的平衡组织中不包含共晶组织,钢加热到单相区可以进行锻造,而铸铁不能进行锻造。

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216. 23. 工业纯铁的室温组织主要是铁素体,三次渗碳体数量很少可忽略不计。

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217. 24. 共析钢经过冷拔后可直接用于制造钢丝绳和螺旋弹簧,不需要淬火处理就可以获得足够高的强度。

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218. 25. 普通低碳钢可以用来制造建筑用钢筋,各种型钢、自攻螺钉等对强度要求不高的场合,也不需要淬火处理。

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219. 26. 优质中碳钢常常用来制造机器零件,并经过淬火+高温回火后使用。

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220. 27. 过共析钢缓慢冷却时在晶界上容易析出二次渗碳体,如果以较快速度冷却则可以避免二次渗碳体的析出。

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221. 28. 白口铸铁难以进行机加工且脆性很大根本没有使用价值。

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222. 29. 灰铸铁易于进行切削加工,常用来制造箱体类零件或主要承受压力的零件。

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223. 30. 石墨形状对铸铁的力学性能没有影响。

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224. 1. 在合金设计中,广泛应用了固溶强化和第二相强化原理。

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225. 2. 铜合金、铝合金、镁合金、钛合金、铁合金都属于有色金属。

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226. 3. 纯铜只能用于导电材料,不能用于制造小型零件。

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227. 4. 固溶强化效果主要取决于溶质原子与溶剂原子的半径差,其差别越大,强化效果越大。

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228. 5. H68(68%Cu+32%Zn)是典型的单相黄铜,而H62(62%Cu+38%Zn)属于双相黄铜。

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229. 6. 固溶和时效处理是提高有色金属材料强度的主要热处理方法。

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230. 7. 不仅可以加入一种合金元素,也可以同时加入几种合金元素提高金属的强度,加入的合金元素种类和含量越多,其强度越高。

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231. 8. 接近共晶成分的铝合金有很好的铸造性能,可以铸造成复杂形状的铸件。

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232. 9. 双相黄铜只能用铸造和切削加工成型,不能用锻造方法成型。

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233. 10. 固溶强化效果大的元素,往往溶解度比较小,但可以通过固溶处理得到过饱和固溶体而提高强度;如果固溶强化效果小,但沉淀出的第二相强化效果大,则可以通过时效处理提高强度。

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234. 1. 原子扩散的结果使成分更均匀或形成新的相。

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235. 2. 温度越高,扩散系数越小,扩散速度越慢。

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236. 3. 渗碳温度越高,渗碳速度越快。

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237. 4. 气氛碳势小于工件表面含碳量时气氛中的碳原子向工件内扩散。

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238. 5. 工件表面与介质之间的换热系数越大,则工件加热或冷却速度越快,工件内的温度梯度也越大。

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239. 6. 圆柱的直径和无限大板的厚度相同时,加热到相同温度后放在同一种冷却介质中冷却,则圆柱体的冷却速度比无限大平板的冷却速度慢。

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240. 7. 液态金属的自由能与金属晶体的自由能相等时对应的温度称为理论熔点或理论结晶温度。

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241. 8. 过冷度是指理论结晶温度与实际结晶温度之差,而过热度是指实际熔化温度与理论结晶温度之差。

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242. 9. 结晶的基本过程包括形核和长大。

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243. 10. 纯铁低于912℃是体心立方,912℃~1394℃之间是面心立方,而在1394℃~1538℃之间是体心立方。

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244. 11. 二元合金的自由能不仅与温度有关也与成分有关,常常用某一温度时自由能与成分的关系表示出来。

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245. 12. 对于二元合金,在某温度时两相平衡的条件是两相的自由能-成分曲线有公切线,两个切点对应的成分分别是两相平衡时的成分。

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246. 13. 设二元合金的成分为wC,合金在某温度时处在两相平衡区,固相和液相的成分分别是Ca和CL,固相和液相的质量分数分别为wa,和wL,则wa=|wC-wL|÷|Ca-CL|,wL=1-wa。

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247. 14. 对于二元合金,在某温度时两相平衡的条件是两相的自由能-成分曲线有公切线,切线是两相混合物的自由能,其在两种相自由能曲线的下方,因而,其自由能最小。

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248. 15. 对二元合金,当三种相的自由能曲线存在公切线时,三相处于平衡状态。三相平衡时无法计算相的质量分数。

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249. 16. 对无限固溶体合金,将不同成分的开始结晶温度和结晶结束温度画在温度-成分坐标上,用线条连接起来,这种图就称为匀晶相图。

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250. 17. 相图上由开始结晶温度组成的线称为固相线。

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251. 18. 同时给定温度和合金成分,根据相图,可以知道该合金在该温度下所处的状态。

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252. 19. 给定合金成分,从相图上可以得到该合金开始结晶温度和结晶结束温度。

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253. 20. 同时给定温度和合金成分,处在两相区的合金,还可以知道每种相的成分,进一步可计算每种相的相对质量分数。

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254. 21. 液相结晶为一个固相的转变称为匀晶转变。

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255. 22. 当两个纯金属组元晶体结构相同时,才可能形成无限固溶体,在固态时还可能出现调幅分解和转变为有序固溶体。

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256. 23. 平衡结晶过程是指结晶过程中的每个阶段都能达到平衡,即在相变过程中有充分时间进行组元间的扩散,以达到平衡相的成分。

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257. 24. 非平衡结晶时,合金结晶较快,原子的扩散来不及充分进行,结果使先结晶出来的固溶体和后结晶的固溶体成分不均匀,即出现成分偏析现象。

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258. 25. 冷却速度越慢,成分偏析越严重,出现成分偏析后,可以通过扩散退火消除成分偏析。

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259. 26. 相变潜热、成分过冷有利于树枝晶的形成。

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260. 27. 金属型比砂型的冷却速度快,过冷度大,形核率高,结晶后晶粒细小,强度、硬度、韧性高。

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261. 28. 铸件壁厚越厚,冷却速度越慢,得到的组织越粗大。

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262. 29. 提高浇注温度,冷却速度减慢,得到的组织粗大。

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263. 30. 将金属型在浇注前先预热,预热温度越高,得到的组织越细小。

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264. 31. 层片状共晶组织的层片间距越小,其强度越高。

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265. 32. 在共晶点附近的合金中,共晶合金的熔点最低。

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266. 33. 共晶合金和接近共晶成分的合金具有好的流动性和良好的铸造性能,是常用的铸造合金。

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267. 34. 包晶合金与共晶合金相比更容易产生成分偏析。

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268. 35. 随温度降低,固溶体的溶解度减小,如果溶质原子超过其饱和溶解度,将析出第二相,由此产生的强化称为沉淀硬化。

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269. 36. 从固溶体中析出弥散分布的第二相如果是化合物,能显著提高强度,且第二相间距越小,其强度越高。

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270. 37. 调幅分解和无序-有序转变都属于固态相变。

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271. 38. 如果冷却速度足够快,可以抑制相图上有些固态相变,如脱溶沉淀、共析、包析转变,在实际中可利用这一原理改变合金的组织和性能。

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272. 39. 如果共析转变的组织是层片状组织,则冷却速度越快,层片间距越小,强度越高。

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273. 40. 铁碳合金是指铁与渗碳体和铁与石墨组成的合金。

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274. 41. 钢和铁的区别在于钢的平衡组织中不包含共晶组织,钢加热到单相区可以进行锻造,而铸铁不能进行锻造。

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275. 42. 工业纯铁的室温组织主要是铁素体,三次渗碳体数量很少可忽略不计。

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276. 43. 共析钢经过冷拔后可直接用于制造钢丝绳和螺旋弹簧,不需要淬火处理就可以获得足够高的强度。

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277. 44. 普通低碳钢可以用来制造建筑用钢筋,各种型钢、自攻螺钉等对强度要求不高的场合,也不需要淬火处理。

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278. 45. 优质中碳钢常常用来制造机器零件,并经过淬火+高温回火后使用。

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279. 46. 过共析钢缓慢冷却时在晶界上容易析出二次渗碳体,如果以较快速度冷却则可以避免二次渗碳体的析出。

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280. 47. 白口铸铁难以进行机加工且脆性很大根本没有使用价值。

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281. 48. 灰铸铁易于进行切削加工,常用来制造箱体类零件或主要承受压力的零件。

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282. 49. 石墨形状对铸铁的力学性能没有影响。

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283. 50. 在合金设计中,广泛应用了固溶强化和第二相强化原理。

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284. 51. 铜合金、铝合金、镁合金、钛合金、铁合金都属于有色金属。

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285. 52. 纯铜只能用于导电材料,不能用于制造小型零件。

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286. 53. 固溶强化效果主要取决于溶质原子与溶剂原子的半径差,其差别越大,强化效果越大。

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287. 54. H68(68%Cu+32%Zn)是典型的单相黄铜,而H62(62%Cu+38%Zn)属于双相黄铜。

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288. 55. 固溶和时效处理是提高有色金属材料强度的主要热处理方法。

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289. 56. 不仅可以加入一种合金元素,也可以同时加入几种合金元素提高金属的强度,加入的合金元素种类和含量越多,其强度越高。

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290. 57. 接近共晶成分的铝合金有很好的铸造性能,可以铸造成复杂形状的铸件。

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291. 58. 双相黄铜只能用铸造和切削加工成型,不能用锻造方法成型。

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292. 59. 固溶强化效果大的元素,往往溶解度比较小,但可以通过固溶处理得到过饱和固溶体而提高强度;如果固溶强化效果小,但沉淀出的第二相强化效果大,则可以通过时效处理提高强度。

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293. 60. 通过控制碳化物的数量、形状、大小和分布是提高钢铁材料力学性能的关键。

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294. 61. 钢铁通过淬火加回火的热处理技术达到提高强度、硬度和耐磨性的目的。

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295. 62. Ti、Zr、V、Nb、W、Mo为强碳化物形成元素,强碳化物形成元素与碳形成间隙相,具有高熔点、高硬度和耐磨性。

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296. 63. 在各类碳化物中,渗碳体的耐磨性最差。

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297. 64. Ni、Si不与C形成碳化物。

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298. 65. 在钢中,固溶强化效果最大的是C,Si和Mn也有比较大的固溶强化效果。

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299. 66. 16Mn比14MnMoTi的强度高。

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300. 67. 制造直径为200mm的轴应选用45钢而不应选42CrMo钢。

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301. 68. 奥氏体不锈钢在室温下是奥氏体的原因与其中的Ni或Mn含量无关系。

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302. 69. 车刀的刀头可能是W18Cr4V,而刀柄可能是45钢。

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303. 1. 由于物质中热能(Q)或成分(C)不均匀所引起的宏观和微观迁移现象统称为 。

A. 均匀化现象

B. 扩散现象

C. 稳态扩散

D. 非稳态扩散

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304. 2. 在研究空间内温度或浓度不随时间而变化的扩散称为 。

A. 扩散现象

B. 稳态扩散

C. 非稳态扩散

D. 均匀化现象

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305. 3. 在研究空间内温度或浓度随时间而变化的扩散称为 。

A. 扩散现象

B. 均匀化现象

C. 稳态扩散

D. 非稳态扩散

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306. 4. 单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截面积的扩散通量与温度或浓度梯度成正比,这一规律称为 。

A. 扩散第一定律

B. 扩散第二定律

C. 扩散定律

D. 传热第二定律

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307. 5. 不属于恒温转变的是 。

A. 合金液相结晶成一个固相

B. 纯金属结晶为晶体

C. L→a+b

D. L+a→b

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308. 6. 由一个液相同时结晶出两种固相的转变称为 。

A. 匀晶转变

B. 包晶转变

C. 共晶转变

D. 共析转变

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309. 7. 由一个液相和一个固相反应生成另外一种固相的转变称为 。

A. 匀晶转变

B. 共晶转变

C. 共析转变

D. 包晶转变

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310. 8. 由共晶转变得到的两相混合组织称为 。

A. 层片状组织

B. 共析组织

C. 共晶组织 (d)珠光体

D. 珠光体

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311. 9. 某合金结晶时只发生L→a+b,则该合金称为 。

A. 包晶合金

B. 共析合金

C. 共晶合金

D. 匀晶合金

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312. 10. 某合金结晶时先发生L→a,然后又发生L+a→b,完成结晶后只有b相,则该合金称为 。

A. 包晶合金

B. 共析合金

C. 共晶合金

D. 匀晶合金

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313. 11. 在只有固态下发生的相变统称为 。

A. 共析转变

B. 固态相变

C. 珠光体转变

D. 析出

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314. 12. 固溶体随温度降低,溶解度减小,多余的溶质原子形成另一种固溶体或化合物的过程称为 。

A. 共析转变

B. 珠光体转变

C. 脱溶沉淀

D. 固态相变

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315. 13. 由一个固相同时转变成两种成分不同但晶体结构相同且与母相晶体结构也相同的转变称为 。

A. 共析转变

B. 析出

C. 固态相变

D. 调幅分解

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316. 14. 由一个固相同时转变成两种固相的转变称为 。

A. 匀晶转变

B. 共析转变

C. 包晶转变

D. 共晶转变

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317. 15. 由两个固相转变成一种固相的转变称为 。

A. 匀晶转变

B. 共晶转变

C. 共析转变

D. 包析转变

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318. 16. Fe-Fe3C合金相图上的包晶转变温度是 。

A. 1495℃

B. 1148℃

C. 912℃

D. 727℃

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319. 17. Fe-Fe3C合金相图上的共晶转变温度是 。

A. 1495℃

B. 1148℃

C. 912℃

D. 727℃

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320. 18. Fe-Fe3C合金相图上的共析转变温度是 。

A. 1495℃

B. 1148℃

C. 912℃

D. 727℃

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321. 19. a相是C固溶在 中形成的间隙固溶体。

A. a- Fe

B. g-Fe

C. d -Fe

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322. 20. g相是C固溶在 中形成的间隙固溶体。

A. a- Fe

B. g-Fe

C. d -Fe

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323. 21. 具有多边形特征的g相称为 。

A. 铁素体

B. 珠光体

C. 奥氏体

D. 室温莱氏体

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324. 22. 从奥氏体中析出的多边形a相称为 。

A. 铁素体

B. 珠光体

C. 奥氏体

D. 室温莱氏体

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325. 23. 具有层片状特征的a和Fe3C的混合物称为 。

A. 奥氏体

B. 珠光体

C. 铁素体

D. 室温莱氏体

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326. 24. Fe-Fe3C合金共晶转变得到的室温组织称为 。

A. 奥氏体

B. 珠光体

C. 铁素体

D. 室温莱氏体

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327. 25. 珠光体中碳的质量分数是 %。

A. 0.02

B. 0.77

C. 2.11

D. 4.3

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328. 26. 莱氏体中碳的质量分数是 %。

A. 0.02

B. 0.77

C. 2.11

D. 4.3

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329. 27. C在奥氏体中的最大溶解度是 %。

A. 0.02

B. 0.77

C. 2.11

D. 4.3

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330. 28. 从液相中结晶出的渗碳体称为 。

A. 三次渗碳体

B. 二次渗碳体

C. 一次渗碳体

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331. 29. 从奥氏体中析出的渗碳体称为 。

A. 一次渗碳体

B. 二次渗碳体

C. 三次渗碳体

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332. 30. 从铁素体中析出的渗碳体称为 。

A. 一次渗碳体

B. 二次渗碳体

C. 三次渗碳体

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333. 31. 屈服强度不小于235MPa的普通结构钢的钢号是 。

A. 45

B. T12

C. T10

D. Q235

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334. 32. 碳的质量分数为0.43%~0.47%的优质结构钢钢号是 。

A. Q235

B. 45

C. T10

D. T12

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335. 33. 碳的质量分数约为1%的优质刃具钢钢号是 。

A. 45

B. Q235

C. T10

D. T12

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336. 34. 铸态组织为一次渗碳体+室温莱氏体的铸铁属于 。

A. 过共晶白口铸铁

B. 亚共晶白口铸铁

C. 共晶白口铸铁

D. 灰口铸铁

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337. 35. 组织为铁素体+珠光体+片状石墨的铸铁属于 。

A. 灰口铸铁

B. F基体白口铸铁

C. F+P基体白口铸铁

D. F+P基体灰口铸铁

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338. 36.

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339. 1. 通过控制碳化物的数量、形状、大小和分布是提高钢铁材料力学性能的关键。

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340. 2. 钢铁通过淬火加回火的热处理技术达到提高强度、硬度和耐磨性的目的。

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341. 3. Ti、Zr、V、Nb、W、Mo为强碳化物形成元素,强碳化物形成元素与碳形成间隙相,具有高熔点、高硬度和耐磨性。

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342. 4. 在各类碳化物中,渗碳体的耐磨性最差。

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343. 5. Ni、Si不与C形成碳化物。

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344. 6. 在钢中,固溶强化效果最大的是C,Si和Mn也有比较大的固溶强化效果。

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345. 7. 16Mn比14MnMoTi的强度高。

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346. 8. 制造直径为200mm的轴应选用45钢而不应选42CrMo钢。

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347. 9. 奥氏体不锈钢在室温下是奥氏体的原因与其中的Ni或Mn含量无关系。

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348. 10. 车刀的刀头可能是W18Cr4V,而刀柄可能是45钢。

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349. 1. 新相晶核在均匀母相中均匀形成的过程称为

A. 析出

B. 均匀形核

C. 非均匀形核

D. 均匀长大

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350. 2. 随过冷度增大,晶胚尺寸

A. 减小

B. 增大

C. 不变

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351. 3. 形成临界晶核所需要的最小自由能增量,称为

A. 形核能

B. 形核功

C. 形核自由能

D. 临界形核能

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352. 4. 单位时间、单位体积中所形成的晶核数目称为

A. 形核率

B. 单位体积形核数

C. 单位体积晶核数

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353. 5. 液态金属中的近程有序原子集团是不稳定的,具有时聚时散的现象,这种现象称为结构起伏或相起伏。

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354. 6. 在过冷液态金属中时聚时散的近程有序原子集团是晶核的胚芽,称为晶胚。

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355. 7. 当晶核半径大于临界晶核半径时,晶核就可以长大。

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356. 8. 金属纯度越大,则临界过冷度越大。

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357. 1. 从原子尺度看, 光滑平整,界面两侧的固液两相原子是截然分开的,不存在两相原子交错的情况。

A. 光滑界面

B. 粗糙界面

C. 液固界面

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358. 2. 从原子尺度看, 不平整,存在着厚度为几个原子厚的过渡层,液相与固相的原子犬牙交错分布。

A. 光滑界面

B. 粗糙界面

C. 液固界面

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359. 3. 从显微尺度,即放大几百倍后看, 呈参差不齐的锯齿状,由一系列小平面(密排晶面)组成。

A. 光滑界面

B. 粗糙界面

C. 液固界面

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360. 4. 从显微尺度看,由于过渡层很薄, 是平直完整的平面状界面。

A. 光滑界面

B. 粗糙界面

C. 液固界面

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361. 5. 光滑界面的长大方式属于

A. 横向长大

B. 垂直长大

C. 有横向长大也有垂直长大

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362. 6. 粗糙界面的长大方式属于

A. 横向长大

B. 垂直长大

C. 有横向长大也有垂直长大

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363. 7. 非金属、类金属和半导体及化合物结晶时多呈

A. 光滑界面

B. 粗糙界面

C. 液固界面

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364. 8. 典型的金属结晶时,固相表面多呈

A. 光滑界面

B. 粗糙界面

C. 液固界面

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365. 1. 在负的温度梯度下,常用纯金属都是以___d___方式生长

A. 台阶

B. 胞状

C. 平面

D. 树枝状

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366. 2. 形核后的晶体长大方式及其形貌取决于晶体的微观结构及界面前沿液体中的温度分布。

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367. 3. 正温度梯度是指液体中距液固界面越远,温度越高。

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368. 4. 负温度梯度是指液体中距液固界面越远,温度越低。

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369. 5. 对纯金属而言,尽管可以按树枝状长大,但结晶完成后未必能看到树枝晶。

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370. 6. 无论温度分布如何,常用纯金属都是以树枝状方式生长。

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371. 7. 晶体缺陷在粗糙界面的生长过程中不起明显作用。

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372. 8. 树枝状长大是具有粗糙界面物质的最常见的晶体长大方式。

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373. 1. 平衡分配系数是指在一定温度下

A. 固相成分与液相成分之比

B. 液相成分与固相成分之比

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374. 2. 对单相溶体合金,在非常缓慢冷却情况下,结晶后成分分布是均匀的。

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375. 3. 由于界面前沿液体中溶质分布发生变化,改变了液相的凝固温度,此时的过冷由成分变化与实际温度分布这两个因素共同决定,这样的过冷称为成分过冷。

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376. 4. 合金的液相线越陡,液相中溶质的扩散系数越小,成分越难均匀,越容易产生成分过冷。

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377. 5. 与纯金属相比,固溶体合金更容易以树枝晶生长,凝固后也更容易观察到树枝晶。

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378. 6. 固溶体合金很容易产生成分偏析。

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379. 1. 不能细化晶粒的方法是

A. 提高冷却速度

B. 变质处理

C. 提高浇注温度

D. 用金属型代替砂型

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380. 2. 在实际结晶条件下,过冷度越大,晶粒越细。

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381. 3. 金属结晶时的过冷度范围内,过冷度越大,则形核率与长大速率的比值越大,因而晶粒越细小。

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382. 4. 在铝硅合金中加入钠盐可以使晶粒长的更大。

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383. 5. 利用机械、电磁、超声波等方法振动和搅拌,可以促进形核,从而提高形核率与长大速率的比值,达到细化组织的目的。

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384. 6. 硅铁或硅钙合金作为变质剂使铸铁中石墨细化。

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385. 1. CO和CH4在高温下可分解出活性C原子渗入到工件表层提高表层的含碳量,通过淬火可提高表面硬度、耐磨性和疲劳强度,是最常用的化学热处理。

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386. 2. 渗碳后工件表面的含碳量最高,通常为1%左右,渗碳时间越长,渗层越深。

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387. 3. 能改变工件表层化学成分的热处理叫化学热处理。

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388. 4. 多数凸轮轴选用调质钢经过调质处理并对凸轮进行表面淬火能满足使用要求,如果采用渗碳钢进行渗碳处理、淬火+低温回火也能满足使用要求。

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389. 5. 气体渗碳是将某些有机化合物如煤油、甲醇、乙醇、异丙醇等滴入渗碳炉内,在高温下分解出活性碳原子深入工件表面的热处理工艺。

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390. 6. 多数要求综合性能高的零件选用调质钢经过调质后使用,采用渗碳钢经过渗碳处理也能满足使用要求,缺点是成本升高。

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391. 7. 零件尺寸越大或齿轮模数越大,需要的渗碳层越浅。

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392. 8. 常在900~920℃进行渗碳,为了防止渗碳过程中奥氏体晶粒长大,在渗碳钢中常加入Mo、Ti等合金元素,如20CrMnMo、20CrMnTi等渗碳钢。

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393. 9. 渗碳后可以进行直接淬火、一次淬火和二次淬火,最常用的是直接淬火。

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394. 10. 汽车、拖拉机变速箱齿轮常采用渗碳来提高表面硬度、耐磨性、接触疲劳强度和弯曲疲劳强度,而普通机床的变速箱齿轮因为受力小,多数情况下进行表面淬火即可满足使用要求。

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395. 1. 把合金加热到一定温度,保温后快冷到室温,获得过饱和固溶体的热处理工艺叫 。

A. 淬火

B. 固溶

C. 时效

D. 退火

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396. 2. 将过饱和固溶体在室温下放置或加热到低于溶解度曲线的某一温度保温使溶质原子发生偏聚或析出第二相的热处理工艺叫 。

A. 淬火

B. 固溶

C. 时效

D. 退火

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397. 3. Cu-Ag-Cr合金固溶处理后相对导电性和硬度均降低,然后再采用 可以提高导电性和硬度。 (a)淬火 (b)固溶 (c)时效 (d)退火

A. 淬火

B. 固溶

C. 时效

D. 退火

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398. 4. 属于整体热处理的是 。

A. 退火和渗碳

B. 正火和渗氮

C. 淬火和回火

D. 表面淬火

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399. 5. 对导电性和强度、耐磨性要求高的铜合金应选用固溶强化的铜合金经过固溶处理后使用。

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400. 6. 高铁接触线(为车辆供电的导线)应选用时效强化的铜合金经过时效处理后使用。

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401. 7. 通过时效处理也能提高奥氏体不锈钢的强度。

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402. 8. 通过固溶处理可提高奥氏体不锈钢的强度但不能提高其耐蚀性。

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403. 9. 通过固溶处理可以提高高锰钢的冲击韧性。

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404. 10. 固溶或固溶加时效是提高有色金属材料强度的主要热处理方法,而固溶处理还可以提高奥氏体不锈钢的耐蚀性和提高高锰钢的韧性。

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405. 1. 相同钢处理成片状珠光体和粒状珠光体,然后同时加热转变为奥氏体,先完成奥氏体转变的是 。

A. 片状珠光体

B. 粒状珠光体

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406. 2. 将尺寸相同的45钢、T8钢和T12钢放在同一个炉内进行完全奥氏体加热,最先完成奥氏体转变的是 。

A. 45钢

B. T8钢

C. T12钢

D. 同时完成

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407. 3. 40钢、40Cr钢和42CrMo钢同时加热,先完成奥氏体转变的是 。

A. 40钢

B. 40Cr钢

C. 42CrMo钢

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408. 4. 将钢分别以10℃/min和1000℃/min加热,完成奥氏体转变需要的时间比较短的是 加热。

A. 10℃/min

B. 1000℃/min

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409. 5. CrWMn、W18Cr4V加热转变为奥氏体,加热温度比较高的是 。 (a)CrWMn (b)W18Cr4V

A. CrWMn

B. W18Cr4V

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410. 6. 将滚动轴承钢加热到830、860、880℃保温后淬火,硬度非常接近(约63HRC),实际生产中应选择的加热温度是 。

A. 830℃

B. 860℃

C. 880℃

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411. 7. 将钢分别以10℃/min和1000℃/min加热,奥氏体开始转变温度比较高的是 加热。

A. 10℃/min

B. 1000℃/min

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412. 8. Ac1>A1>Ar1 。

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413. 9. 将钢加热到奥氏体区,加热温度越高,则形核率越大,起始晶粒越细小,如果保温时间足够长,则加热温度越高得到的实际晶粒越粗大。

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414. 10. P→A的过程包括四个阶段,在转变过程中伴随有铁和碳原子的扩散,加热温度越高,扩散越快,转变速度越快。

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415. 1. GCr15轴承钢制造的轴承套圈锻造后空冷出现网状碳化物,锻造后采用 可以防止网状碳化物的出现。

A. 风冷或喷雾冷

B. 油冷

C. 水冷

D. 放在草木灰中冷

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416. 2. 把合金加热到一定温度,保温后快冷到室温,获得过饱和固溶体的热处理工艺叫 。

A. 淬火

B. 固溶

C. 时效

D. 退火

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417. 3. 将钢加热到Ac3(或Accm)+30~50℃,保温一定时间,然后空冷(风冷、喷雾)的热处理工艺叫 。

A. 退火

B. 正火

C. 淬火

D. 回火

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418. 4. 能使珠光体和贝氏体转变曲线分离的合金元素是 。

A. Si和Mn

B. Co和Al

C. Cr、Mo、W

D. Mo和Mn

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419. 5. 在A1温度以下存在且不稳定的、将要发生转变的奥氏体称为 。

A. 奥氏体

B. 过冷奥氏体

C. 残余奥氏体

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420. 6. 淬火钢加热到A1以下,保温一定时间,然后冷却的热处理工艺叫 。

A. 退火

B. 正火

C. 淬火

D. 回火

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421. 7. 冷轧的工业纯铁板轧制到一定变形量后不能继续轧制,要想继续轧制先要进行 。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 扩散退火

D. 球化退火

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422. 8. 在TTT图上,由过冷奥氏体转变成马氏体的最高温度叫 。

A. 转变开始线

B. 转变结束线

C. Ms点

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423. 9. 25钢锻造后硬度低不易加工,在加工前需进行( )。

A. 退火

B. 正火

C. 扩散退火

D. 去应力退火

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424. 10. 碳素钢常用的淬火介质是 。

A. 水

B. 油

C. 盐浴

D. 水溶性淬火剂

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425. 11. 过共析钢与共析钢相比,等温转变图多了一条 线。

A. A→F

B. A→P

C. A→B

D. A→Fe3C

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426. 12. 40Cr锻造后硬度偏高,机加工困难,需进行( )。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 退火

D. 球化退火

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427. 13. 属于整体热处理的是 。

A. 退火和渗碳

B. 正火和渗氮

C. 淬火和回火

D. 表面淬火

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428. 14. 高碳钢常用来制造要求具有高硬度、高耐磨性的刃具、冷作模具和耐磨零件,淬火后常用的回火温度是 。

A. 150-250℃

B. 250-350℃

C. 350-500℃

D. 500-650℃

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429. 15. 等温实验用的试样加工成薄片状的目的是 。 (a)节约材料 (b)提高冷却速度 (c)减小试样质量。

A. 节约材料

B. 提高冷却速度

C. 减小试样质量

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430. 16. 高碳钢锻造后,机加工前需要进行的热处理工艺是 。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 扩散退火

D. 球化退火

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431. 17. 下列钢中,C曲线最靠右的钢是 。

A. 40

B. 40Cr

C. 42CrMo

D. 16Mn

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432. 18. 气体渗氮的渗剂是氨气,在500~580℃分解为氢气和活性氮原子,氮原子吸附在工件表面并向内部扩散形成渗氮层,渗氮层表层是氮化物层,次表面是含氮的固溶体上分布各种氮化物,表面硬度高达1200Hv,因此具有很高的强度和耐磨性。

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433. 19. Cr、Mn、Si、Ni等元素因能使C曲线右移常被加入到钢中。

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434. 20. 在半径为1mm的圆内淬成马氏体也是可以做到的。

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435. 21. 魏氏组织是一种不好的组织,通过正火、退火、调质等工艺可防止或消除魏氏组织。

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436. 22. 表面热处理后的硬度和耐磨性由高到低的顺序是:渗氮、氮碳共渗、碳氮共渗、渗碳、表面淬火

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437. 23. 零件尺寸越大或齿轮模数越大,需要的渗碳层越浅。

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438. 24. 零件的尺寸越大或齿轮的模数越大,则需要的淬硬层越深。

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439. 25. 低碳马氏体的亚结构主要是孪晶,而高碳马氏体的亚结构主要是位错。

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440. 26. 在要求硬度高而且韧性也高的场合,如高铁列车的轴承,用下贝氏体代替马氏体则更好。

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441. 27. 用45钢制造零件,要求淬硬层深度为3mm,用油冷却时只能达到2mm,改用水进行冷却,淬硬层深度能满足要求。

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442. 28. 工业上将先共析片状a和先共析针(片)状渗碳体称为魏氏组织。

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443. 29. 渗碳后可以进行直接淬火、一次淬火和二次淬火,最常用的是直接淬火。

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444. 30. 共析钢奥氏体只能在A1温度以下发生转变。

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445. 31. 低碳马氏体在光学显微镜下为板条状,多个相互平行的板条组成板条束,一个奥氏体晶粒内可以形成几个板条束。

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446. 32. 由于感应加热的加热速度快,奥氏体形成温度高,保温时间很短,形成的奥氏体晶粒细小,淬火硬度比普通加热淬火的硬度高且脆性小。

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447. 33. 多数要求综合性能高的零件选用调质钢经过调质后使用,采用渗碳钢经过渗碳处理也能满足使用要求,缺点是成本升高。

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448. 34. 10钢和T10钢在相同温度下等温得到贝氏体,则它们的硬度相近。

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449. 35. 感应加热的频率越高,则有效加热层深度越深,淬火效果越好。

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450. 36. 对导电性和强度、耐磨性要求高的铜合金应选用固溶强化的铜合金经过固溶处理后使用。

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451. 37. 上贝氏体中的a相与珠光体中的a相相比碳的过饱和度增大,硬度更高。

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452. 38. 用45钢制造零件用水进行冷却,如果淬硬层比要求的浅,改用40Cr制造可能能满足淬硬层深度的要求。

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453. 39. 用冷拔弹簧丝绕制成螺旋弹簧后应该进行去应力退火以减小残余应力。

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454. 40. 感应加热表面淬火能对工件整个表面加热,但不能对局部加热。

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455. 1. 过冷奥氏体连续冷却转变是指奥氏体化后,以恒定的速度冷到室温的冷却过程中过冷奥氏体发生的转变过程。

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456. 2. 当实际冷却速度大于上临界冷却速度时,过冷奥氏体转变成马氏体;而实际冷却速度小于上临界冷却速度且大于下临界冷却速度时,过冷奥氏体部分转变成屈氏体或贝氏体,部分转变成马氏体。

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457. 3. 实际冷却速度小于上临界冷却速度且大于下临界冷却速度时,过冷奥氏体部分转变成屈氏体,屈氏体优先在过冷奥氏体晶粒内形核和长大,马氏体沿奥氏体晶界分布。

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458. 4. CCT曲线位于TTT曲线的左下方。

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459. 5. 共析钢的CCT曲线只有TTT曲线的上半部分。

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460. 6. 与共析钢相比,过共析钢的CCT曲线有先共析渗碳体析出区。

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461. 7. 与共析钢相比,亚共析钢的CCT曲线有先共析铁素体析出区和贝氏体转变区。

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462. 1. 淬透性是指钢在淬火条件下得到M组织的能力,钢的临界淬火冷却速度越大,钢的淬透性越好。

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463. 2. 零件的淬透层深度不仅与钢的淬透性有关,也与零件大小和使用的淬火介质有关。

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464. 3. 40Cr钢的淬透性比45钢的淬透性好,而42CrMo钢的淬透性比40Cr钢的淬透性好。

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465. 4. 用45钢制造零件淬火时用水进行冷却,如果淬硬层深度比要求的浅,改用40Cr制造可能能满足淬硬层深度的要求。

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466. 5. 用45钢制造零件,要求淬硬层深度为3mm,用油冷却时只能达到2mm,改用水进行冷却,淬硬层深度能满足要求。

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467. 6. 零件尺寸越大,应选用淬透性越好的钢制造。

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468. 7. T8与20MnVB相比,淬硬性和淬透性都较低。

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469. 8. 淬透性高的钢,其淬硬层不一定比淬透性低的钢更深。

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470. 9. 在45、T8、40Cr、40CrNiMo钢中,淬透性最好的是T8钢。

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471. 10. 工件的淬透层深度只与工件尺寸有关。

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472. 11. 按淬透性由小到大排列正确的是

A. 15Cr、18Cr2Ni4W

B. 18Cr2Ni4WA、20Cr、20CrMnTi

C. 20Cr、20CrMnMo、18Cr2Ni4WA

D. 18Cr2Ni4WA、20CrMnMo、15Cr

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473. 12. 钢的淬透性主要决定于

A. 工件尺寸

B. 冷却速度

C. 合金元素

D. 冷却介质

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474. 1. 通过退火可以细化组织、降低硬度、提高切削加工性能和减小残余应力。

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475. 2. 将金属加热到一定温度,保温一定时间,然后缓冷(如炉冷)从而获得接近平衡组织的热处理工艺叫退火。

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476. 3. 用冷拔弹簧丝绕制成螺旋弹簧后应该进行去应力退火以减小残余应力。

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477. 4. 40Cr锻造后硬度偏高,机加工困难,需进行( )。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 退火

D. 球化退火

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478. 5. 高碳钢锻造后,机加工前需要进行的热处理工艺是 。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 扩散退火

D. 球化退火

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479. 6. 做导线用的铜丝冷拔后需进行( )。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 扩散退火

D. 球化退火

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480. 7. 消除铸件成分偏析应采用的热处理工艺是 。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 扩散退火

D. 球化退火

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481. 8. 为了去除由于塑性变形、焊接、热处理及机械加工等造成的及铸件内存在的残余应力,需进行 。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 扩散退火

D. 球化退火

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482. 9. 高碳钢球化退火的目的是( )。

A. 消除应力

B. 降低硬度提高切削加工性能;为淬火做组织准备

C. 消除成分偏析

D. 提高塑性和韧性

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483. 10. 冷轧的工业纯铁板轧制到一定变形量后不能继续轧制,要想继续轧制先要进行 。

A. 去应力退火

B. 再结晶退火

C. 扩散退火

D. 球化退火

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484. 1. GCr15轴承钢因锻造后冷却缓慢出现了网状碳化物,在球化退火前需进行 。

A. 退火

B. 正火

C. 扩散退火

D. 去应力退火

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485. 2. 同种钢退火后的硬度比正火后的硬度 。

A. 高

B. 低

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486. 3. 42CrMo钢锻造后进行正火处理,发现硬度偏高,不易切削加工,可采用 降低硬度提高切削加工性能。

A. 退火

B. 正火

C. 扩散退火

D. 去应力退火

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487. 4. 将钢加热到Ac3(或Accm)+30~50℃,保温一定时间,然后空冷(风冷、喷雾)的热处理工艺叫 。

A. 退火

B. 正火

C. 淬火

D. 回火

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488. 5. 为了消除魏氏组织,需进行 。

A. 退火

B. 正火

C. 扩散退火

D. 去应力退火

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489. 6. 亚共析钢正火后的组织是 。

A. F+P

B. F+S

C. B

D. M

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490. 7. 45钢锻造后出现带状组织,在淬火前需要进行 。

A. 退火

B. 正火

C. 扩散退火

D. 去应力退火

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491. 8. 为了改善20钢、20Cr钢等低碳钢的切削加工性能,锻造后需进行 。

A. 退火

B. 正火

C. 扩散退火

D. 去应力退火

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492. 9. 25钢锻造后硬度低不易加工,在加工前需进行( )。

A. 退火

B. 正火

C. 扩散退火

D. 去应力退火

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493. 10. GCr15轴承钢制造的轴承套圈锻造后空冷出现网状碳化物,锻造后采用 可以防止网状碳化物的出现。

A. 风冷或喷雾冷

B. 油冷

C. 水冷

D. 放在草木灰中冷

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494. 1. 45钢加热到740℃保温后淬火,得到的组织是 。

A. M

B. F+P

C. F+M

D. S+M

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495. 2. T12钢淬火加热温度是 。

A. 727℃

B. 780℃

C. 850℃

D. 900℃

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496. 3. 钢经过热处理后得到的是马氏体组织,该热处理工艺称为 。

A. 退火

B. 正火

C. 淬火

D. 回火

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497. 4. 分级淬火常用的等温介质是 。

A. 水

B. 油

C. 盐浴

D. 盐水

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498. 5. 碳素钢常用的淬火介质是 。

A. 水

B. 油

C. 盐浴

D. 水溶性淬火剂

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499. 6. 亚共析钢加热到Ac1-Ac3之间保温后淬火,得到的组织是 。

A. M

B. F+P

C. F+M

D. S+M

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500. 7. 亚共析钢常用的淬火加热温度是 。

A. Ac1-Ac3

B. Ac3+30-50℃

C. Ac1+30-50℃

D. Ar1+30-50℃

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501. 8. 合金钢常用的淬火介质是 。

A. 水

B. 油

C. 盐浴

D. 盐水

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502. 9. 高碳钢常用的淬火加热温度是( )。

A. Ac1-Ac3

B. Ac3+30-50℃

C. Ac1+30-50℃

D. Ar1+30-50℃

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503. 10. 高碳(过共析)钢正常情况下淬火后的组织是 。

A. M

B. M+粒状碳化物+A′

C. F+M

D. S+M

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504. 1. 淬火钢经过中温回火的组织用 表示,它保持了淬火马氏体的形状,析出稳定渗碳体,残余内应力显著降低,弹性极限提高,是弹簧常用的回火工艺。

A. M

B. M回

C. T回

D. S回

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505. 2. 弹簧钢常用来制造螺旋弹簧或板簧,要求具有高的弹性极限和一定的韧性,淬火后常用的回火温度是 。

A. 150-250℃

B. 250-350℃

C. 350-500℃

D. 500-650℃

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506. 3. 中碳钢也叫调质钢,常用来制造综合性能要求高的零件,淬火后常用的回火温度是 。

A. 150~250℃

B. 250~350℃

C. 350~500℃

D. 500~650℃

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507. 4. 淬火钢经过低温回火的马氏体叫 ,它保持了淬火马氏体的高强度、高硬度,脆性和残余内应力有所降低,弹性极限有所提高。

A. M

B. M回

C. T回

D. S回

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508. 5. 高速钢制造刃具,要求具有高硬度、红硬性和耐磨性,常用的回火温度是 。

A. 200℃

B. 300℃

C. 400℃

D. 560℃

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509. 6. 淬火钢加热到A1以下,保温一定时间,然后冷却的热处理工艺叫 。

A. 退火

B. 正火

C. 淬火

D. 回火

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510. 7. 高速钢在560℃回火后硬度最高,这种现象叫做 。

A. 红硬性

B. 二次硬化

C. 反常硬化

D. 反常现象

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511. 8. 钢淬火后在250-350℃回火,出现 。

A. 第一类回火脆性

B. 第二类回火脆性

C. 冲击韧性最高

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512. 9. 淬火钢经过高温回火的组织用 表示,它是等轴状铁素体上均匀分布有细粒状的渗碳体,具有较高的强度、塑性和韧性,是要求具有良好综合性能的零件常用的回火工艺。

A. M

B. M回

C. T回

D. S回

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513. 10. 高碳钢常用来制造要求具有高硬度、高耐磨性的刃具、冷作模具和耐磨零件,淬火后常用的回火温度是 。

A. 150-250℃

B. 250-350℃

C. 350-500℃

D. 500-650℃

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514. 1. 零件的尺寸越大或齿轮的模数越大,则需要的淬硬层越深。

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515. 2. 由于感应加热的加热速度快,奥氏体形成温度高,保温时间很短,形成的奥氏体晶粒细小,淬火硬度比普通加热淬火的硬度高且脆性小。

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516. 3. 在频率一定情况下,减小功率可减慢加热速度,实际加热时间延长,淬硬层深度增大。

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517. 4. 感应加热的频率越高,则有效加热层深度越深,淬火效果越好。

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518. 5. 感应加热表面淬火能对工件整个表面加热,但不能对局部加热。

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519. 6. 带花键的轴类零件要求整体综合力学性能好,但花键处要求硬度高和耐磨性好,可以对整体进行调质处理满足综合性能要求,对花键进行表面淬火以满足对硬度和耐磨性的要求。

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520. 7. 利用快速加热将表层奥氏体化后进行淬火,以强化零件表面的热处理方法称为表面淬火。

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521. 8. 对综合性能要求高,局部耐磨性要求高的零件如内燃机的凸轮轴等选用中碳钢先调质,然后进行局部表面淬火+低温回火。

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522. 9. 在半径为1mm的圆内淬成马氏体也是可以做到的。

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523. 10. 对综合性能要求不高但耐磨性要求高的零件如载荷不大的齿轮、内燃机摇臂等选用中碳钢先正火,然后进行表面淬火+低温回火。

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524. 1. 气体渗氮的渗剂是氨气,在500~580℃分解为氢气和活性氮原子,氮原子吸附在工件表面并向内部扩散形成渗氮层,渗氮层表层是氮化物层,次表面是含氮的固溶体上分布各种氮化物,表面硬度高达1200Hv,因此具有很高的强度和耐磨性。

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525. 2. 离子渗氮的渗速大于气体渗氮的渗速。

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526. 3. 38CrMoAl是常用的渗碳钢,氮与Cr、Mo、Al都能形成氮化物,经过调质后再进行渗氮,不影响整体的综合性能且表面具有很高的硬度、耐磨性和疲劳强度。

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527. 4. 渗氮可以提高钢铁件的表面硬度、耐磨性、疲劳强度和耐蚀性。

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528. 5. 渗氮主要用于高精度耐磨零件、高疲劳强度、耐热件、耐腐蚀件等的表面热处理。

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529. 1. 碳氮共渗的温度为820~860℃,向炉内同时通入渗碳剂和氨气使碳和氮同时深入工件,渗完后直接淬火。

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530. 2. 碳氮共渗由于温度低,原子扩散速度较慢,不适合深层(>1mm)要求的渗层。

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531. 3. 低温气体氮碳共渗温度为500~570℃,以渗氮为主,同时深入少量碳的热处理工艺。

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532. 4. 表面热处理后的硬度和耐磨性由高到低的顺序是:渗氮、氮碳共渗、碳氮共渗、渗碳、表面淬火。

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533. 5. 表面热处理后不仅表面具有高硬度、高强度,同时还具有较大的残余压应力,使得表面热处理成为提高零件疲劳强度、耐磨性的有效热处理方法。

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534. 1. 下贝氏体中的a相与上贝氏体中的a相相比碳的过饱和度增大,硬度更高。

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535. 2. 上贝氏体在光镜下观察呈羽毛状,脆性大,工业上一般不用上贝氏体组织。

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536. 3. 下贝氏体与相同强度的回火马氏体相比韧性更高。

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537. 4. 10钢和T10钢在相同温度下等温得到贝氏体,则它们的硬度相近。

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538. 5. 在要求硬度高而且韧性也高的场合,如高铁列车的轴承,用下贝氏体代替马氏体则更好。

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539. 6. 下贝氏体在光镜下观察呈针状,电镜下观察可看到针内有细小碳化物析出,具有较高韧性。

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540. 7. 下贝氏体中固溶在a相中的碳和分布在a相中的碳化物使下贝氏体具有非常高的硬度、强度和耐磨性。

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541. 8. 上贝氏体中的a相与珠光体中的a相相比碳的过饱和度增大,硬度更高。

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542. 9. 奥氏体的含碳量越高,得到的下贝氏体的硬度越高。

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543. 10. 下贝氏体转变温度越低,强度和硬度越高。

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544. 1. 魏氏组织是一种不好的组织,通过正火、退火、调质等工艺可防止或消除魏氏组织。

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545. 2. 珠光体的力学性能主要取决于珠光体转变的温度。

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546. 3. 亚共析钢随含碳量增加其冷脆转变温度降低。

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547. 4. 珠光体的片间距大于索氏体的片间距,而屈氏体的片间距最小。

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548. 5. 奥氏体转变成珠光体的过程中需要铁原子和碳原子的扩散,因而,转变温度越低,原子扩散越慢,形成的珠光体片间距越小,珠光体的强度和塑性越高。

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549. 6. 工业上将先共析片状a和先共析针(片)状渗碳体称为魏氏组织。

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550. 7. 粒状珠光体的强度小于片状珠光体的强度,但塑性和切削加工性能没有片状珠光体好。

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551. 8. 在一个奥氏体晶粒内可以生成3~5个珠光体团,但是珠光体团大小对其强度影响不大。

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552. 9. 亚共析钢随含碳量增加其强度减小,塑性和韧性提高。

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553. 10. 珠光体不仅可以纵向长大,也可以横向长大。

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554. 1. 不能使C曲线右移的合金元素是 。

A. Si和Mn

B. Co和Al

C. Cr和Ni

D. Mo和W

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555. 2. 下列钢中,能用于制造较大尺寸零件的钢是 。

A. 40

B. 40Cr

C. 42CrMo

D. 16Mn

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556. 3. 过共析钢与共析钢相比,等温转变图多了一条 线。

A. A→F

B. A→P

C. A→B

D. A→Fe3C

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557. 4. 能使珠光体和贝氏体转变曲线分离的合金元素是 。

A. Si和Mn

B. Co和Al

C. Cr、Mo、W

D. Mo和Mn

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558. 5. 亚共析钢与共析钢相比,等温转变图多了一条 线。

A. A→F

B. A→P

C. A→B

D. A→Fe3C

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559. 6. 下列钢中,C曲线最靠右的钢是 。

A. 40

B. 40Cr

C. 42CrMo

D. 16Mn

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560. 7. 下列钢中,C曲线最靠左的钢是 。

A. 40

B. 40Cr

C. 42CrMo

D. 16Mn

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561. 8. Cr、Mn、Si、Ni等元素因能使C曲线右移常被加入到钢中。

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562. 9. 只有合金元素溶入奥氏体中才能改变C曲线的形状和位置。

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563. 10. Cr23C6、W2C等能使C曲线右移。(

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564. 1. 在透射电镜下观察板条马氏体的亚结构,主要是位错,故称为位错马氏体。

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565. 2. 马氏体中含碳量越高,残余奥氏体量越少。

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566. 3. 马氏体中含碳量越高,强度越高,塑性和韧性越低。

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567. 4. 低碳马氏体比高碳马氏体的塑性和韧性高。

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568. 5. 马氏体中的含碳量越高,固溶强化作用越大,硬度越高。

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569. 6. 当马氏体针细小到在光镜下分辨不出针的时候,称为隐针马氏体,生产中应尽量避免出现隐针马氏体。

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570. 7. 当M中的含碳量>1%时,光学显微镜下,M为片状,故称为片状马氏体。

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571. 8. 低碳马氏体的亚结构主要是孪晶,而高碳马氏体的亚结构主要是位错。

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572. 9. 低碳马氏体在光学显微镜下为板条状,多个相互平行的板条组成板条束,一个奥氏体晶粒内可以形成几个板条束。

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573. 10. 马氏体是C溶入a -Fe中的过饱和固溶体,属于体心正方结构,C的过饱和度越大,其正方度越大。

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574. 1. 活塞销的壁厚小于10mm,采用渗碳工艺提高耐磨性,合适的材料是 。

A. 15

B. 18Cr2Ni4WA

C. 20Cr

D. 40Cr

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575. 2. 制造高应力下工作的曲轴可选用 。

A. 15Cr

B. 20Cr

C. 20CrMnMo

D. 60Si2Mn

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576. 3. 按淬透性由小到大排列正确的是 。

A. 15Cr、18Cr2Ni4W

B. 18Cr2Ni4WA、20Cr、20CrMnTi

C. 20Cr、20CrMnMo、18Cr2Ni4WA

D. 18Cr2Ni4WA、20CrMnMo、15Cr

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577. 4. 制造汽车或拖拉机变速箱齿轮可选用 。

A. 15Cr

B. 18Cr2Ni4WA

C. 20CrMnTi

D. 40Cr

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578. 5. 制造承受较大弯曲应力的凸轮轴可选用 。

A. 15

B. 20Cr

C. W18Cr4V

D. 60Si2Mn

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579. 6. 下列钢中不属于渗碳钢的是 。

A. 15Cr、20Cr

B. 20CrMnTi、20CrMnMo

C. 12Cr2Ni4A、18Cr2Ni4WA

D. 40Cr、42CrMo

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580. 7. 齿轮的模数越大,所选材料的淬透性也要越大。

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581. 8. 用20CrMnMo制造渗碳齿轮的加工路线是:锻造→正火→加工齿轮→渗碳→预冷淬火、低温回火。

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582. 9. 渗碳钢也可以在不渗碳的状态下使用。

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583. 10. 渗碳件的耐磨性没有中碳钢表面淬火后的耐磨性好。

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584. 1. 形状简单的小冲头可选用的材料是 。

A. 45

B. CrWMn

C. 35

D. 42CrMo

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585. 2. 下列钢中不属于调质钢的是 。

A. 40钢、45钢

B. 40Cr钢、42CrMo钢

C. 20CrMnTi

D. 38CrMoAl

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586. 3. W18Cr4V钢中Cr的主要作用是 。

A. 提高淬透性

B. 提高淬硬性

C. 提高热硬性和耐磨性

D. 细化晶粒

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587. 4. 一个直径为200mm的轴,要求综合力学性能好,比较合适的选材和热处理工艺是 。

A. 45钢调质处理

B. 40CrNiMo加热到单相A区,水冷,最后高温回火

C. 40CrMnMo加热到A区,油冷,最后高温回火

D. 45钢加热到A区,水冷,最后高温回火

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588. 5. W18Cr4V淬火后的回火温度一般为 。

A. 460℃

B. 560℃

C. 600℃

D. 200℃

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589. 6. 活塞销的壁厚小于10mm,采用渗碳工艺提高耐磨性,合适的材料是 。

A. 15

B. 18Cr2Ni4WA

C. 20Cr

D. 40Cr

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590. 7. 制造直径为10mm的螺旋弹簧,比较合适的选材和热处理工艺是 。

A. 5CrNiMo调质处理

B. 45钢淬火+中温回火

C. 60Si2Mn淬火+中温回火

D. 60Si2Mn调质处理

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591. 8. 某轴承套圈试生产时选用GCr15,发现淬透性不能满足要求,需要改用 。

A. GCr9

B. GCr15SiMn

C. ZG45

D. ZG50

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592. 9. 制造承受较大弯曲应力的凸轮轴可选用 。

A. 15

B. 20Cr

C. W18Cr4V

D. 60Si2Mn

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593. 10. 普通热锻模可以选用 。

A. CrWMn

B. 5CrMnMo

C. 40Cr

D. 45

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594. 11. 制造汽车或拖拉机变速箱齿轮可选用 。

A. 15Cr

B. 18Cr2Ni4WA

C. 20CrMnTi

D. 40Cr

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595. 12. 低速切削用的麻花钻可选用 。

A. T7

B. GCr15

C. 1Cr18Ni9Ti

D. 60Si2Mn

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596. 13. 某零件用40Cr制造,在强度、淬透性方面还不能满足要求,改用 可能能满足要求。

A. 50

B. 45

C. 42CrMo

D. 5CrMnMo

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597. 14. 手工使用的錾子、凿子、冲子等多采用 。

A. 50

B. T7和T8A

C. CrWMn

D. W18Cr4V

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598. 15. 重载的拉丝模可以选用 。

A. CrWMn

B. GCr15

C. Cr12

D. 9SiCr

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599. 16. 由于Mn13是奥氏体钢,塑性和韧性很高,使得机加工比较困难,基本上都是铸造成型的。

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600. 17. KTH300-06是抗拉强度为300MPa,延伸率为6%的可锻铸铁。

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601. 18. 高锰钢广泛应用于既要求耐磨又要求耐冲击的一些零件:铁路道岔、挖掘机铲斗、拖拉机和坦克的履带板、碎石机的颚板、衬板等。

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602. 19. 耐磨材料是指用于制造受强烈冲击和磨料磨损条件下使用的材料。

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603. 20. 无论是冷作模具还是热作模具,淬火后都采用低温回火。

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604. 21. 4Cr9Si2、1Cr13、4Cr10SiMo、1Cr11MoV常用于600℃以下承受较大载荷的零件,如燃气轮机叶片、内燃机排气阀等。

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605. 22. T>570℃,Fe+O2→FeO+Fe2O3+Fe3O4,不易氧化。

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606. 23. (a+b)型钛合金中的b相是体心立方结构,塑性比a好,可通过热处理提高强度。

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607. 24. T<570℃,Fe+O2→Fe2O3+Fe3O4 ,易氧化。

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608. 25. 热作模具淬火后采用高温回火。

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609. 26. 马氏体不锈钢应用于要求力学性能较高,抗蚀性能要求不高的零件。如弹簧、轴、水压机阀、汽轮机叶片、轴承、刃具等。

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610. 27. 1Cr18Ni9Ti 、4Cr14Ni14W2Mo等钢常用作内燃机排气阀、燃气轮机轮盘和叶片等。

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611. 28. 铸铁具有优良的铸造性能、耐磨性和消振性以及较低的缺口敏感性和良好的切削加工性能。

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612. 29. 将铸造后的高锰钢加热到1000~1100 ℃,并保持一定时间,使碳化物完全溶入奥氏体中,然后在水中冷却。由于冷速很快,碳化物来不及析出,得到单相奥氏体组织,此时钢的硬度只有180~220HBS,而塑性、韧性和耐磨性都很高。

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613. 30. 高铬铸铁是高铬白口耐磨铸铁的简称,被誉为当代最优良的抗磨损材料之一。

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614. 31. 以F、F+P、P为基体的灰铸铁的强度依次提高。

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615. 32. 弹簧钢经过冷拔成细丝后绕制成螺旋弹簧不需要进行淬火处理就可以达到要求的强度。

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616. 33. 高速钢和硬质合金也可以用来制造要求耐磨性特别高但对韧性要求不高的耐磨件。

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617. 34. 锡基轴承合金是在锡锑合金基础上添加一定数量的铜,又称为锡基巴氏合金。

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618. 35. 在钢中加入W、Mo、V、Ti、Nb提高高温强度,加入Cr、Si、Al提高高温抗氧化性。

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619. 36. 弹簧钢只能用来制造弹簧。

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620. 37. 部分镁合金经过铸造或加工成形后不进行固溶处理而直接进行人工时效。

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621. 38. 对弹簧进行表面喷丸处理可提高疲劳强度。

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622. 39. 马氏体不锈钢含较高的Cr(12%~18%),较高的C(0.1%~0.45%),淬火得到马氏体。

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623. 40. Al-Si系合金、Al-Cu系合金和Al-Zn系合金是常用的铸造铝合金。

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624. 1. 阴离子、阳离子间通过静电作用形成的化学键叫做 。

A. 离子键

B. 氢键

C. 共价键

D. 金属键

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625. 2. 两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键叫做 。

A. 离子键

B. 氢键

C. 共价键

D. 金属键

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626. 3. 金属键没有方向性,对原子没有选择性,所以在外力作用下发生原子相对移动时,金属键不会被破坏,因而金属表现出良好的 。

A. 脆性

B. 塑性

C. 绝缘性

D. 刚性

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627. 4. 金属加热时,正离子的振动增强,原子排列的规则性受到干扰,电子运动受阻,电阻增大,因而金属具有 。

A. 正的电阻温度系数

B. 高强度

C. 高塑性

D. 良好的导电性

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628. 5. 金属中正离子与电子气之间强烈的库仑力使金属原子结合在一起,这种结合键叫做 。

A. 离子键

B. 金属键

C. 共价键

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629. 6. 金属具有良好的导电性和导热性与 有密切关系。

A. 金属有光泽

B. 金属不透明

C. 金属塑性好

D. 金属中自由电子数量多

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630. 7. 高分子聚合物通常属于绝缘体,这一特性与高分子聚合物属于共价键无关。

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631. 8. 原子间的结合能越大,则原子间的作用力越大。

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632. 9. 分子间的作用力与化学键相比一般比较小。

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633. 10. 金属具有较高的强度、塑性、导电性和导热性。

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634. 1. 材料在外力作用下所表现出来的性能属于_______。

A. 固有性能

B. 使用性能

C. 物理性能

D. 力学性能

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635. 2. ______ 是指外力去除后不能恢复的变形。

A. 弹性变形

B. 永久变形

C. 拉伸变形

D. 弯曲变形

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636. 3. _______是指材料发生塑性变形的能力。

A. 强度

B. 塑性

C. 韧性

D. 硬度

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637. 4. ________是指材料吸收变形功和断裂功的能力。

A. 强度

B. 塑性

C. 韧性

D. 硬度

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638. 5. 晶体的一部分沿着一定的晶面和一定的方向发生相对的滑动,产生了相对的位移,这一过程称为______。

A. 搓动

B. 滑移

C. 移动

D. 变形

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639. 1. 是指材料抵抗变形和断裂的能力。

A. 强度

B. 塑性

C. 韧性

D. 硬度

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640. 2. 是指外力去除后不能恢复的变形。

A. 弹性变形

B. 永久变形

C. 拉伸变形

D. 弯曲变形

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641. 3. 是指材料发生塑性变形的能力。

A. 强度

B. 塑性

C. 韧性

D. 硬度

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642. 4. 某零件设计时安全系数为2,设计的最大应力为300MPa,所选材料的屈服极限应该满足 。

A. RP0.2>300MPa

B. RP0.2>450MPa

C. RP0.2>600MPa

D. RP0.2>1000MPa

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643. 5. 有4种材料的强度和塑性指标如下,如果用来制造炮弹壳,哪种材料最好? 。

A. RP0.2=580MPa,A=30%

B. RP0.2=650MPa,A=20%

C. RP0.2=800MPa,A=20%

D. RP0.2=500MPa,A=0.2%

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644. 6. 是指材料吸收变形功和断裂功的能力。

A. 强度

B. 塑性

C. 韧性

D. 硬度

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645. 7. 根据对某零件的应力分析,材料的强度应满足RP0.2>600MPa,有4种材料的强度和塑性指标如下,如果只考虑强度,哪种材料最好? 。

A. RP0.2=580MPa,A=30%

B. RP0.2=650MPa,A=20%

C. RP0.2=800MPa,A=20%

D. RP0.2=1800MPa,A=2%

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646. 8. 根据对某零件的应力分析,材料的强度应满足RP0.2>600MPa,有4种材料的强度和塑性指标如下,如果考虑强度和安全性,哪种材料最好? 。 (a)RP0.2=580MPa,A=30% (b)RP0.2=650MPa,A=20% (c)RP0.2=800MPa,A=20% (d)RP0.2=1800MPa,A=2%

A. RP0.2=580MPa,A=30%

B. RP0.2=650MPa,A=20%

C. RP0.2=800MPa,A=20%

D. RP0.2=1800MPa,A=2%

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647. 9. 材料的强度越高,说明其力学性能越好。

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648. 10. 材料的韧性越高,说明其强度和塑性都比较高。

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649. 1. 体心立方晶体常见的滑移面是 。

A. {111}

B. {110}

C. <111>

D. <110>

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650. 2. 面心立方晶体常见的滑移方向是 。

A. {111}

B. {110}

C. <111>

D. <110>

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651. 3. 面心立方晶体常见的滑移面是 。

A. {111}

B. {110}

C. <111>

D. <110>

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652. 4. 一个滑移面和其上的一个滑移方向组成一个 。

A. 滑移系

B. 滑移面

C. 滑移方向

D. 滑移偶

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653. 5. 体心立方晶体常见的滑移方向是 。

A. {111}

B. {110}

C. <111>

D. <110>

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654. 6. 晶体的一部分沿着一定的晶面和一定的方向发生相对的滑动,产生了相对的位移,这一过程称为 。

A. 搓动

B. 滑移

C. 移动

D. 变形

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655. 7. 只有切应力才能使晶体发生滑移。

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656. 8. 对单晶体来说,tm是常数,而屈服极限 Rs和拉伸轴方向有关系。

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657. 9. 滑移可以造成晶体转动。

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658. 10. 滑移是不均匀的。

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659. 1. GCr15中Cr的量分数约为 。

A. 15%

B. 1.5%

C. 0.15%

D. 0.015%

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660. 2. T12钢中碳的质量分数约为 。

A. 0.12 %

B. 1.2%

C. 0.012%

D. 0.0012%

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661. 3. 9SiCr钢板牙的生产工艺路线是 。

A. 锻造→球化退火→机加工→淬火+低温回火→磨削加工

B. 下料→球化退火→机加工→淬火+低温回火→磨平面→抛槽→开口

C. 锻造→球化退火→机加工→淬火→冷处理→低温回火→磨削加工→时效

D. 锻造→球化退火→机加工→淬火→低温回火→冷处理→磨削加工→时效

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662. 4. 低速切削用的麻花钻可选用 。

A. T7

B. GCr15

C. 1Cr18Ni9Ti

D. 60Si2Mn

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663. 5. 搓丝板(加工螺纹)可选用 。

A. 45

B. 9SiCr

C. W18Cr4V

D. 42CrMo

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664. 6. 9SiCr中碳的质量分数约为 。

A. 0.09%

B. 0.9%

C. 9.0%

D. 0.009

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665. 7. 锉刀、刨刀等要求硬度和耐磨性高的刃具多采用 。

A. T7

B. T12A、T13A

C. 1Cr18Ni9Ti

D. 60Si2Mn

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666. 8. CrWMn中碳的量分数约为 。

A. 0.09%

B. 1%

C. 9.0%

D. 0.10%

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667. 9. 手工使用的錾子、凿子、冲子等多采用 。

A. 50

B. T7和T8A

C. CrWMn

D. W18Cr4V

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668. 10. 形状简单的小冲头可选用的材料是 。

A. 45

B. CrWMn

C. 35

D. 42CrMo

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669. 1. W18Cr4V淬火加热温度一般为 。

A. 850℃

B. 950℃

C. 1050℃

D. 1270℃

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670. 2. W18Cr4V钢中Cr的主要作用是 。

A. 提高淬透性

B. 提高淬硬性

C. 提高热硬性和耐磨性

D. 细化晶粒

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671. 3. W18Cr4V中碳的量分数约为 。

A. 0.09%

B. 1.2%

C. 0.7%-0.8%

D. 0.20%

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672. 4. W18Cr4V淬火后的回火温度一般为 。

A. 460℃

B. 560℃

C. 600℃

D. 200℃

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673. 5. 高速切削的刃具选用 。

A. CrWMn

B. W18Cr4V

C. 9SiC

D. GCr15

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674. 6. W18Cr4V钢中W、V的主要作用是 。

A. 提高淬透性

B. 提高淬硬性

C. 提高热硬性和耐磨性

D. 细化晶粒

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675. 7. W18Cr4V淬火后的回火温度次数一般为 。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

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676. 8. 高速钢和硬质合金也可以用来制造要求耐磨性特别高但对韧性要求不高的耐磨件。

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677. 9. 硬质合金比高速钢的红硬性和耐磨性更高。

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678. 10. 高速钢和硬质合金不能用于制造拔丝模。

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679. 1. 奥氏体不锈钢高温抗蚀性能、抗氧化性能比马氏体型耐热钢好;还具有良好的塑性变形性能和焊接性能,但切削加工性能不好。

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680. 2. Cr +O2→Cr2O3,Si +O2→SiO2,Al +O2→Al2O3,可防止氧化。

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681. 3. 在钢中加入W、Mo、V、Ti、Nb提高高温强度,加入Cr、Si、Al提高高温抗氧化性。

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682. 4. 金属的高温强度一般用蠕变极限和持久强度来表示。

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683. 5. T<570℃,Fe+O2→Fe2O3+Fe3O4 ,易氧化。

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684. 6. 3Cr18Mn12SiN、2Cr20Mn9Ni2Si2N、3Cr18Ni25Si2常用于工作温度达1000℃的零件,如加热炉受热零件、锅炉吊钩等。

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685. 7. 1Cr18Ni9Ti 、4Cr14Ni14W2Mo等钢常用作内燃机排气阀、燃气轮机轮盘和叶片等。

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686. 8. 4Cr9Si2、1Cr13、4Cr10SiMo、1Cr11MoV常用于600℃以下承受较大载荷的零件,如燃气轮机叶片、内燃机排气阀等。

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687. 9. T>570℃,Fe+O2→FeO+Fe2O3+Fe3O4,不易氧化。

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688. 10. 耐热钢指具有良好的高温抗氧化性和高温强度的钢。

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689. 1. 可以用表面淬火、渗碳、渗氮等表面处理方法来提高耐磨材料耐磨性。

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690. 2. 高锰钢广泛应用于既要求耐磨又要求耐冲击的一些零件:铁路道岔、挖掘机铲斗、拖拉机和坦克的履带板、碎石机的颚板、衬板等。

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691. 3. 高锰钢加热到1000~1100 ℃,并保持一定时间,使碳化物完全溶入奥氏体中,然后水中冷却防止碳化物沿奥氏体晶界析出,从而可提高韧性。

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692. 4. 由于Mn13是奥氏体钢,塑性和韧性很高,使得机加工比较困难,基本上都是铸造成型的。

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693. 5. 高锰钢在使用过程中表面产生加工硬化并伴随有相变A →M+K,使表面硬度升高到500~550HBS,而心部仍然是奥氏体,实现了表硬里韧,整体可承受冲击载荷,而表面具有非常高的耐磨性。

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694. 6. 为了提高高铬铸铁的耐磨性,铸造后要进行淬火处理,加热到940~1050℃,可以采用空冷、风冷、喷雾冷和在有机高分子水溶液中冷却,硬度可达到60~66HRC。

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695. 7. 将铸造后的高锰钢加热到1000~1100 ℃,并保持一定时间,使碳化物完全溶入奥氏体中,然后在水中冷却。由于冷速很快,碳化物来不及析出,得到单相奥氏体组织,此时钢的硬度只有180~220HBS,而塑性、韧性和耐磨性都很高。

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696. 8. 高铬铸铁常用于制造衬板、锤头、磨球等耐磨件。

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697. 9. 高铬铸铁是高铬白口耐磨铸铁的简称,被誉为当代最优良的抗磨损材料之一。

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698. 10. 耐磨材料是指用于制造受强烈冲击和磨料磨损条件下使用的材料。

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