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中国大学MOOC机械工程材料A作业答案

机械工程材料A

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下:

1. 1. 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

2. 2. 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

3. 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

答案: 塑性

4. 4. 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

5. 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

答案: 金属键

6. 6. 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

7. 7. 金属具有较高的强度、塑性、导电性和导热性。

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8. 8. 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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9. 9. 原子间的结合能越大,则原子间的作用力越大。

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10. 10. 分子间的作用力与化学键相比一般比较小。

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11. 1. 因工件表面某些接触点局部压力超过该处材料屈服强度发生粘合,随后又撕裂而产生的一种表面损伤称为 。

A. 磨粒磨损

B. 粘着磨损

C. 微动磨损

D. 腐蚀磨损

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12. 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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13. 3. 在永久变形中,通过增大应力才能变形的行为属于 。

A. 弹性变形

B. 塑性变形

C. 蠕变

D. 应力松弛

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14. 4. 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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15. 5. 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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16. 6. 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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17. 7. 材料的 是指产品在实际服役(使用)过程中所表现出来的性能。

A. 固有性能

B. 使用性能

C. 物理性能

D. 力学性能

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18. 8. 随温度升高,蠕变速率 。

A. 减小

B. 增大

C. 不变

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19. 9. 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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20. 10. 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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21. 11. 是指不发生永久变形的最大应力。

A. 屈服极限Rs

B. 弹性极限RP

C. 抗拉强度Rm

D. 弹性模量E

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22. 12. 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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23. 13. 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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24. 14. 位错密度越高,则强度越高。

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25. 15. 接触疲劳是常见的疲劳之一。

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26. 16. 对同一种材料,AKU

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27. 17. 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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28. 18. 在设计中应该尽量减小应力集中。

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29. 19. 一般说来,在冲击载荷作用下,材料的塑性下降,脆性增大。

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30. 20. 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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31. 21. 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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32. 22. 轴一般选用钢制造,而轴瓦通常用有色金属制造,轴瓦磨损了再更换,更换成本比较低。

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33. 23. 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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34. 24. 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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35. 25. 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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36. 26. 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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37. 27. 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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38. 28. 金属与高分子材料具有不同的弹性变形机理。

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39. 29. 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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40. 30. 应力集中大的零件应该选用塑性和韧性比较大的材料制造。

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41. 31. 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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42. 32. 塑性变形使材料产生残余应力。

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43. 33. 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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44. 34. 测淬火钢的硬度应选用布氏硬度。

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45. 35. 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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46. 36. 解理断口由许多大致相当于晶粒大小的解理面集合而成。

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47. 37. 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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48. 38. 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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49. 39. 断裂类型与材料的韧性无关。

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50. 40. 在多晶体中,各个晶粒是同时开始塑性变形的。

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51. 41. 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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52. 42. 材料的 是指材料在标准或非标准测试条件下所表现出来的物理、化学、力学等性能。

A. 固有性能

B. 使用性能

C. 物理性能

D. 力学性能

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53. 43. 是衡量材料软硬程度的一种力学性能。

A. 强度

B. 硬度

C. 塑性

D. 韧性

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54. 44. 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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55. 45. 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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56. 46. 随应力升高,蠕变速率 。 (a)减小 (b)增大 (c)不变

A. 减小

B. 增大

C. 不变

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57. 47. 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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58. 48. 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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59. 49. 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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60. 50. 随时间延长,应力松弛的速度减小。

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61. 51. 残余应力随时间而减小可以造成零构件变形。

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62. 52. 海洋钻井平台在选材时应考虑应力腐蚀问题。

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63. 53. 齿轮表面要求具有高的耐磨性。

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64. 54. 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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65. 55. 粉碎机中的锤头的磨损属于磨粒磨损。

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66. 56. 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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67. 57. 在一定温度下残余应力随时间延长而减小,温度越高减小的越快。

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68. 58. 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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69. 59. 在切应力作用下沿滑移面分离而造成的断裂称为解理断裂。

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70. 60. 粘着磨损的摩擦副应选用不同材料。

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71. 61. 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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72. 62. 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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73. 63. 随温度升高,应力松弛的速度增大。

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74. 64. 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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75. 65. 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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76. 66. 凸轮表面容易产生磨损和接触疲劳。

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77. 1. 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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78. 2. 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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79. 3. 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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80. 4. 因工件表面某些接触点局部压力超过该处材料屈服强度发生粘合,随后又撕裂而产生的一种表面损伤称为 。

A. 磨粒磨损

B. 粘着磨损

C. 微动磨损

D. 腐蚀磨损

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81. 5. 轴一般选用钢制造,而轴瓦通常用有色金属制造,轴瓦磨损了再更换,更换成本比较低。

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82. 6. 粘着磨损的摩擦副应选用不同材料。

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83. 7. 粉碎机中的锤头的磨损属于磨粒磨损。

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84. 8. 齿轮表面要求具有高的耐磨性。

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85. 9. 凸轮表面容易产生磨损和接触疲劳。

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86. 10. 磨粒磨损是各类磨损中磨损量最大的一类磨损。

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87. 1. 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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88. 2. 在正应力作用下,材料原子间的结合键被破坏,从而引起沿特定晶面发生的穿晶断裂称为剪切断裂。

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89. 3. 解理断口由许多大致相当于晶粒大小的解理面集合而成。

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90. 4. 炮弹爆炸的断裂属于韧性断裂。

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91. 5. 根据材料发生断裂时裂纹扩展的路径,分为穿晶断裂和沿晶(晶界)断裂两种。

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92. 6. 断裂类型与材料的韧性无关。

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93. 7. 根据断裂前后材料宏观塑性变形的大小,分为脆性断裂与韧性断裂。

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94. 8. 在切应力作用下沿滑移面分离而造成的断裂称为解理断裂。

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95. 9. 脆性断裂的危害性往往比韧性断裂的危害性大。

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96. 10. 脆性断裂的断口往往呈暗灰色、纤维状。

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97. 1. 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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98. 2. 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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99. 3. 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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100. 4. 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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101. 5. 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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102. 6. 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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103. 7. 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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104. 8. 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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105. 9. 材料的韧性越高,说明其强度和塑性都比较高。

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106. 10. 材料的强度越高,说明其力学性能越好。

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107. 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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108. 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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109. 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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110. 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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111. 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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112. 1. 〈110〉有12个晶向.

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113. 2. 〈111〉有4个晶向。

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114. 3. 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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115. 4. 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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116. 5. 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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117. 6. 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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118. 1. 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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119. 2. 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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120. 3. 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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121. 4. 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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122. 5. 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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123. 6. {110}有12个晶面。

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124. 7. {111}有4个晶面。

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125. 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

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126. 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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127. 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

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128. 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

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129. 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

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130. 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

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131. 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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132. 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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133. 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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134. 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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135. 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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136. 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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137. 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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138. 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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139. 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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140. 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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141. 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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142. 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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143. 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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144. 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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145. 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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146. 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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147. 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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148. 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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149. 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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150. 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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151. 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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152. 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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153. 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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154. 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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155. 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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156. 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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157. 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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158. 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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159. 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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160. 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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161. 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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162. 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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163. 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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164. 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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165. 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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166. 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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167. 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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168. 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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169. 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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170. 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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171. 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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172. 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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173. 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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174. 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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175. 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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176. 52. 金属具有较高的强度、塑性、导电性和导热性。

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177. 53. 分子间的作用力与化学键相比一般比较小。

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178. 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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179. 55. 原子间的结合能越大,则原子间的作用力越大。

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180. 56. 非晶体没有固定的熔点。

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181. 57. 固态金属都属于晶体。

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182. 58. 高分子材料既有晶体也有非晶体。

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183. 59. 石英(SiO2)一定是晶体。

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184. 60. 非晶体具有各向同性。

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185. 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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186. 62. 单晶体具有各向异性。

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187. 63. α-Fe属于体心立方晶体。

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188. 64. γ-Fe和Au、Ag、Cu、Al都属于面心立方晶体。

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189. 65. {110}有12个晶面。

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190. 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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191. 67. 固溶体具有良好的塑性,通常作为基体相。

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192. 68. 化合物硬度高、脆性大,通常作为强化相。

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193. 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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194. 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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195. 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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196. 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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197. 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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198. 74. 具有单轴取向的薄膜,在各个方向上强度相同。

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199. 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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200. 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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201. 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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202. 78. 在一定范围内,碳可以提高退火钢的强度。

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203. 79. 珠光体的层片间距越小,其强度越低。

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204. 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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205. 1. 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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206. 2. 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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207. 3. 设二元合金的成分为C,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=|C-CL|÷|Ca-CL|,wL=1-wa。

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208. 4. 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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209. 5. 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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210. 6. 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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211. 7. 相图上由开始结晶温度组成的线称为固相线。

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212. 8. 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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213. 9. 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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214. 10. 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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215. 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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216. 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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217. 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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218. 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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219. 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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220. 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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221. 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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222. 8. 调幅分解和无序-有序转变都属于固态相变。

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223. 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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224. 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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225. 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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226. 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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227. 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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228. 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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229. 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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230. 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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231. 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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232. 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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233. 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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234. 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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235. 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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236. 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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237. 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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238. 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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239. 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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240. 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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241. 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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242. 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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243. 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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244. 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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245. 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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246. 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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247. 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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248. 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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249. 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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250. 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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251. 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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252. 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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253. 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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254. 30. 石墨形状对铸铁的力学性能没有影响。

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255. 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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256. 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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257. 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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258. 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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259. 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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260. 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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261. 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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262. 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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263. 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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264. 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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265. 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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266. 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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267. 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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268. 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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269. 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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270. 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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271. 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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272. 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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273. 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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274. 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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275. 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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276. 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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277. 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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278. 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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279. 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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280. 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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281. 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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282. 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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283. 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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284. 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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285. 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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286. 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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287. 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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288. 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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289. 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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290. 1. 原子扩散的结果使成分更均匀或形成新的相。

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291. 2. 温度越高,扩散系数越小,扩散速度越慢。

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292. 3. 渗碳温度越高,渗碳速度越快。

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293. 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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294. 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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295. 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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296. 7. 有气体存在情况下自由能可表示为:G=U-ST+PV,无气体存在情况下自由能可表示为:G=U-ST。

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297. 8. 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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298. 9. 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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299. 10. 结晶的基本过程包括形核和长大。

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300. 11. 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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301. 12. 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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302. 13. 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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303. 14. 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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304. 15. 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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305. 16. 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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306. 17. 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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307. 18. 相图上由开始结晶温度组成的线称为固相线。

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308. 19. 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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309. 20. 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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310. 21. 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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311. 22. 液相结晶为一个固相的转变称为匀晶转变。

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312. 23. 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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313. 24. 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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314. 25. 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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315. 26. 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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316. 27. 相变潜热、成分过冷有利于树枝晶的形成。

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317. 28. 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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318. 29. 铸件壁厚越厚,冷却速度越慢,得到的组织越粗大。

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319. 30. 提高浇注温度,冷却速度减慢,得到的组织粗大。

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320. 31. 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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321. 32. 层片状共晶组织的层片间距越小,其强度越高。

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322. 33. 在共晶点附近的合金中,共晶合金的熔点最低。

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323. 34. 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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324. 35. 包晶合金与共晶合金相比更容易产生成分偏析。

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325. 36. 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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326. 37. 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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327. 38. 调幅分解和无序-有序转变都属于固态相变。

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328. 39. 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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329. 40. 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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330. 41. 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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331. 42. 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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332. 43. 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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333. 44. 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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334. 45. 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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335. 46. 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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336. 47. 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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337. 48. 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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338. 49. 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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339. 50. 石墨形状对铸铁的力学性能没有影响。

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340. 51. 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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341. 52. 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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342. 53. 纯铜只能用于导电材料,不能用于制造小型零件。

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343. 54. 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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344. 55. 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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345. 56. 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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346. 57. 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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347. 58. 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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348. 59. 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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349. 60. 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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350. 61. 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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351. 62. 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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352. 63. 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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353. 64. 在各类碳化物中,渗碳体的耐磨性最差。

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354. 65. Ni、Si不与C形成碳化物。

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355. 66. 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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356. 67. 16Mn比14MnMoTi的强度高。

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

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358. 69. 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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359. 70. 车刀的刀头可能是W18Cr4V,而刀柄可能是45钢。

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360. 1. T12钢淬火加热温度是 。

A. 727℃

B. 780℃

C. 850℃

D. 900℃

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361. 2. 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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362. 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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363. 4. 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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364. 5. 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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365. 6. 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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366. 7. 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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367. 8. 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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368. 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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369. 10. 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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370. 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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371. 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. 均匀化现象

D. 非稳态扩散

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372. 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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373. 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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374. 5. 原子扩散的结果使成分更均匀或形成新的相。

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375. 6. 温度越高,扩散系数越小,扩散速度越慢。

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376. 7. 渗碳温度越高,渗碳速度越快。

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377. 8. 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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378. 9. 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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379. 10. 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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380. 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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381. 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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382. 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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383. 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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384. 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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385. 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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386. 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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387. 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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388. 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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389. 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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390. 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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391. 2. 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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392. 3. CrWMn中碳的量分数约为 。

A. 0.09%

B. 1%

C. 9.0%

D. 0.10%

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393. 4. 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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394. 5. 搓丝板(加工螺纹)可选用 。

A. 45

B. 9SiCr

C. W18Cr4V

D. 42CrMo

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395. 6. 低速切削用的麻花钻可选用 。

A. T7

B. GCr15

C. 1Cr18Ni9Ti

D. 60Si2Mn

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396. 7. 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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397. 8. 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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398. 9. GCr15中Cr的量分数约为 。

A. 15%

B. 1.5%

C. 0.15%

D. 0.015%

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399. 10. 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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400. 1. 普通热锻模可以选用 。

A. CrWMn

B. 5CrMnMo

C. 40Cr

D. 45

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401. 2. 大型热锻模具可选用 。

A. CrWMn

B. 5CrNiMo

C. 40Cr

D. 45

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402. 3. 重载的冲孔用的冲头可以选用 。

A. CrWMn

B. GCr15

C. W18Cr4V

D. 9SiCr

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403. 4. 冲硅钢片用的模具可选用的材料是 。

A. 45

B. CrWMn

C. Cr12MoV

D. 42CrMo

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404. 5. 重载的拉丝模可以选用 。

A. CrWMn

B. GCr15

C. Cr12

D. 9SiCr

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405. 6. 重载的冲孔落料模可以选用 。

A. CrWMn

B. GCr15

C. Cr12MoV

D. 9SiCr

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406. 7. 在2mm厚的钢板上冲孔可选用 。

A. 45

B. CrWMn

C. Cr12MoV

D. 42CrMo

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407. 8. 热作模具淬火后采用高温回火。

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408. 9. 3Cr2W8V可用于制造热作模具。

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409. 10. 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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410. 1. 一个直径为20mm的轴,要求抗拉强度大于700Mpa且综合力学性能较好。从经济角度考虑,同时又能满足性能要求,比较合适的选材和热处理工艺是 。

A. 45钢淬火+中温回火

B. 45钢淬火+低温回火

C. 40Cr调质处理

D. 45钢调质处理

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411. 2. 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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412. 3. 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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413. 4. 普通热锻模可以选用 。

A. CrWMn

B. 5CrMnMo

C. 40Cr

D. 45

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414. 5. 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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415. 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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416. 7. 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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417. 8. 弹簧冷成形加工后产生了较大的内应力,需进行 。

A. 去应力退火

B. 中温回火

C. 完全退火

D. 再结晶退火

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418. 9. 60Si2Mn中Si和Mn的作用是 。

A. 提高淬透性

B. 提高淬透性和强化铁素体

C. 细化晶粒

D. 强化铁素体

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419. 10. 大型热锻模具可选用 。

A. CrWMn

B. 5CrNiMo

C. 40Cr

D. 45

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420. 11. 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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421. 12. 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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422. 13. 孕育铸铁用来制造力学性能要求高,截面尺寸变化较大的大型铸件,如重型机床的机身、导轨、汽缸体、液压件、齿轮等。

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423. 14. 铁素体不锈钢含Cr较高( 12%~32%),含C较低(<0.15%),耐蚀、抗高温氧化能力优于M不锈钢。

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424. 15. 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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425. 16. 奥氏体不锈钢的耐蚀性随含碳量增加而提高。

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426. 17. 调质钢只能调质后使用。

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427. 18. 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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428. 19. 可以通过固溶处理、时效处理提高铝合金的强度。

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429. 20. 热作模具淬火后采用高温回火。

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430. 21. 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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431. 22. 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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432. 23. 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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433. 24. Al-Mg-Zn-Cu合金经过人工时效析出CuAl2、CuMgAl2、MgZn2、Al2Mg3Zn3等提高强度,是变形铝合金中强度最高的一类铝合金,可做飞机大梁、起落架等。

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434. 25. b型钛合金中加入合金元素W、V、Cr等有较高的强度和优良的冲压性能,可通过淬火和时效进一步提高强度。

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435. 26. 对灰铸铁进行表面淬火可进一步提高表面耐磨性。

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436. 27. Al-Cu-Mg采用自然或人工时效,析出CuAl2、CuMgAl2等提高强度,可做螺旋桨叶片、支柱、飞机翼梁、翼肋等。

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437. 28. T<570℃,Fe+O2→Fe2O3+Fe3O4 ,易氧化。

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438. 29. 在力学性能方面,由于可锻铸铁石墨呈团絮状,对基体的割裂作用比片状石墨小,所以可锻铸铁的强度、塑性及韧性比灰铸铁高。

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439. 30. 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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440. 31. 对要求综合力学性能较高的球墨铸铁零件,如连杆、曲轴等,可采用调质处理。

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441. 32. 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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442. 33. 渗碳钢也可以在不渗碳的状态下使用。

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443. 34. 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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444. 35. 高速钢和硬质合金不能用于制造拔丝模。

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445. 36. Mg-Al系合金属于中等强度、塑性较高的变形镁合金。

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446. 37. Ni使钢呈单相奥氏体组织,提高钢的塑性和韧性,改善钢的焊接性能。

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447. 38. 调质钢调质后具有高的强度、良好的塑性与韧性的配合,即具有良好的综合力学性能。

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448. 39. 白铜是以镍为主要添加元素的铜基合金,呈银白色,有金属光泽。

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449. 40. 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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450. 41. 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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451. 42. 直径约20mm的连杆螺栓是内燃机中的关键部件,要求综合力学性能非常高,比较合适的选材和热处理工艺是 。

A. 20Cr渗碳+淬火+低温回火

B. 45钢淬火+中温回火

C. GCr15调质处理

D. 40Cr调质处理

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452. 43. GCr15锻造后出现较严重的网状碳化物,预先热处理应该采用 。

A. 正火

B. 球化退火

C. 正火+球化退火

D. 完全退火+球化退火

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453. 44. 制造重型车、越野车的板簧可选用 。

A. 55SiMnMoV

B. 65Mn

C. 40Cr

D. 60Si2Mn

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454. 45. 精密轴承时效处理的目的是 。

A. 提高硬度

B. 减少残余奥氏体量稳定尺寸

C. 降低残余应力稳定尺寸

D. 消除锻造应力

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455. 46. 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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456. 47. 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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457. 48. 高速切削的刃具选用 。

A. CrWMn

B. W18Cr4V

C. 9SiC

D. GCr15

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458. 49. GCr15SiMn锻造后为细片状珠光体组织,预先热处理应该采用 。

A. 正火

B. 正火+球化退火

C. 球化退火

D. 完全退火

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459. 50. 黄铜是以铜和锌所组成的合金,由铜、锌组成的黄铜叫做普通黄铜,如果由铜、锌及其他元素组成的合金叫做特殊黄铜。

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460. 51. 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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461. 52. 不锈钢是指某些在大气和一般介质中具有较高化学稳定性的钢。

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462. 53. 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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463. 54. 硬质合金比高速钢的红硬性和耐磨性更高。

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464. 55. 灰铸铁可用于制造承受压力和震动的零件,如机床床身、各种箱体、壳体、泵体、缸体等。

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465. 56. 铸铁可分为:灰口铸铁、可锻铸铁、蠕墨铸铁、球墨铸铁等。

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466. 57. 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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467. 58. 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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468. 59. 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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469. 60. 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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470. 61. 在F、F+P、P基体上分布有片状石墨的铸铁称为球墨铸铁。

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471. 62. 铸造镁合金加稀土金属进行合金化,提高了镁合金溶体的流动性,降低孔隙率,减轻疏松和热裂倾向,并提高耐热性。

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472. 63. 青铜原指Cu-Sn合金,现在指Cu中加入Al、Si、Pb、Be、Mn等主加元素的铜基合金。

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473. 64. 镁合金的常规热处理工艺分为两大类:退火和固溶时效。

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474. 65. 镁合金具有比强度和比刚度高、优良的铸造性能等特点。

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475. 66. 可锻铸铁的组织的特点是在铁素体、铁素体+珠光体或珠光体基体上分布团絮状石墨。

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476. 67. 高铬铸铁常用于制造衬板、锤头、磨球等耐磨件。

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477. 68. 对弹簧进行表面喷丸处理可提高疲劳强度。

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478. 69. Cu基轴承合金强度高,可做大载荷、高速轴承。

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479. 70. Al-Mn、Al-Mg、Al-Cu-Mg、Al-Mg-Zn-Cu、Al-Mg-Si-Cu、Al-Cu-Mg-Ni-Fe等是常用的锻造铝合金。

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480. 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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481. 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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482. 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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483. 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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484. 5. 通过时效处理也能提高奥氏体不锈钢的强度。

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485. 6. 通过固溶处理可以提高高锰钢的冲击韧性。

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486. 7. 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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487. 8. 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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488. 9. 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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489. 10. 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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490. 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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491. 2. 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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492. 3. 离子渗氮的渗速大于气体渗氮的渗速。

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493. 4. 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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494. 5. 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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495. 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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496. 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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497. 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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498. 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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499. 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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500. 1. 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

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501. 2. 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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502. 3. 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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503. 4. 在TTT图上,由过冷奥氏体转变开始点连起来的线叫 。

A. 转变开始线

B. 转变结束线

C. Ms点

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504. 5. 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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505. 6. 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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506. 7. 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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507. 8. 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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508. 9. 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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509. 10. CrWMn、W18Cr4V加热转变为奥氏体,加热温度比较高的是 。

A. CrWMn

B. W18Cr4V

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510. 11. 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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511. 12. 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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512. 13. 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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513. 14. 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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514. 15. 在TTT图上,由过冷奥氏体转变结束点连起来的线叫 。

A. 转变开始线

B. 转变结束线

C. Ms点

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515. 16. 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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516. 17. 零件尺寸越大,应选用淬透性越好的钢制造。

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517. 18. 共析钢奥氏体只能在A1温度以下发生转变。

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518. 19. 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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519. 20. 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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520. 21. Cr23C6、W2C等能使C曲线右移。

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521. 22. 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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522. 23. 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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523. 24. 下贝氏体转变温度越低,强度和硬度越高。

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524. 25. 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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525. 26. 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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526. 27. 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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527. 28. 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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528. 29. 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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529. 30. 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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530. 31. 过冷奥氏体转变温度不同,得到的组织不同,转变温度越低,得到的组织的硬度越高。

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531. 32. 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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532. 33. 亚共析钢随含碳量增加其冷脆转变温度降低。

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533. 34. 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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534. 35. 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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535. 36. 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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536. 37. 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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537. 38. 珠光体不仅可以纵向长大,也可以横向长大。

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538. 39. 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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539. 40. 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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540. 1. 铸铁可分为:灰口铸铁、可锻铸铁、蠕墨铸铁、球墨铸铁等。

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541. 2. 将灰铸铁加热到500~600℃保温可消除铸造应力,防止变形开裂,保证尺寸稳定。

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542. 3. 以F、F+P、P为基体的灰铸铁的强度依次提高。

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543. 4. 灰铸铁可用于制造承受压力和震动的零件,如机床床身、各种箱体、壳体、泵体、缸体等。

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544. 5. 如果灰铸铁中有莱氏体组织,可加热到850~900℃保温,使莱氏中的Fe3C→G,降低硬度,提高切削加工性。

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545. 6. 在F、F+P、P基体上分布有片状石墨的铸铁称为球墨铸铁。

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546. 7. 灰铸铁的塑性和韧性非常差,能用于制造承受拉伸的重要零件。

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547. 8. 孕育铸铁用来制造力学性能要求高,截面尺寸变化较大的大型铸件,如重型机床的机身、导轨、汽缸体、液压件、齿轮等。

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548. 9. 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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549. 10. 对灰铸铁进行表面淬火可进一步提高表面耐磨性。

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550. 1. 可锻铸铁的组织的特点是在铁素体、铁素体+珠光体或珠光体基体上分布团絮状石墨。

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

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552. 3. 可锻铸铁常用来制造薄壁、形状复杂、承受冲击和振动载荷的零件,如汽车和拖拉机的后桥外壳、管接头、低压阀门等。

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553. 4. 在力学性能方面,由于可锻铸铁石墨呈团絮状,对基体的割裂作用比片状石墨小,所以可锻铸铁的强度、塑性及韧性比灰铸铁高。

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554. 5. 可锻铸铁是由铸态白口铸铁经长时间石墨化退火得到的一种高强度且可以进行锻造成型的铸铁。

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555. 1. 球墨铸铁中的石墨呈球状,强度高,具有良好的塑性和韧性,铸造性能好,成本低,生产工艺简单。

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556. 2. 对要求综合力学性能较高的球墨铸铁零件,如连杆、曲轴等,可采用调质处理。

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557. 3. 球墨铸铁可替代部分铸钢、锻钢件,如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥、齿轮等。

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558. 4. QT400-18是抗拉强度为400MPa,延伸率为18%的球墨铸铁。

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559. 5. 对要求高硬度的球墨铸铁件可以加热到840-900℃,保温一定时间,250-300℃盐浴炉中等温30-90分钟后空冷,得到下贝氏体+球状石墨组织。

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560. 1. 纯钛主要用于350℃以下工作、强度要求不高的零件,如石油化工用热交换器、反应器、蒸馏塔、潜水器、海水净化装置及舰船零部件。

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561. 2. b型钛合金中加入合金元素W、V、Cr等有较高的强度和优良的冲压性能,可通过淬火和时效进一步提高强度。

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562. 3. 钛合金具有密度较小(4.5g/cm3),比强度(抗拉强度/密度)高、塑性、低温韧性好和极高的抗腐蚀性能。

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563. 4. a型钛合金的主加元素有Al、Sn、Zr,室温为单相a相(密排六方结构),不能通过热处理提高强度。

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564. 5. (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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565. 1. 镁合金具有比强度和比刚度高、优良的铸造性能等特点。

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566. 2. Mg-Al系合金属于中等强度、塑性较高的变形镁合金。

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567. 3. 铸造镁合金加稀土金属进行合金化,提高了镁合金溶体的流动性,降低孔隙率,减轻疏松和热裂倾向,并提高耐热性。

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568. 4. 镁合金的常规热处理工艺分为两大类:退火和固溶时效。

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569. 5. 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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570. 1. 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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571. 2. 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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572. 3. 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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573. 4. 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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574. 5. 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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575. 6. 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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576. 7. 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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577. 8. 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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578. 9. 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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579. 10. 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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580. 1. 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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581. 2. 马氏体中含碳量越高,残余奥氏体量越少。

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582. 3. 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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583. 4. 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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584. 5. 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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585. 6. 低碳马氏体比高碳马氏体的塑性和韧性高。

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586. 7. 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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587. 8. 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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588. 9. 马氏体中含碳量越高,强度越高,塑性和韧性越低。

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589. 10. 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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