西安交通大学材料科学基础考研复习题(包括答案) 下载本文

西安交通大学材料科学与工程学院材料科学基础复习题

(3) 晶界上原子排列混乱,与非晶体相类似,其原子堆积密集程度远不及晶粒内部,因而对原子的约束能力较弱,晶界原子的能量及振动频率ν明显高于晶内原子。所以晶界处原子具有更高的迁移能力。晶界扩散系数也罢明显鬲于晶内扩散系数。 (4) 事实上这种情况不可能出现。间隙固熔体的熔质原子固熔度十分有限。即使是达到过饱合状态,溶质原子数目要比晶体中的间隙总数要小几个数量级,因此,在间隙原子周围的间隙位置可看成都是空的。即对于给定晶体结构,z为一个常数。 (5) 虽然体心立方晶体的配位数小,但其属于非密堆结构。与密堆结构的面心立方晶体相比较,公式中的相关系数f值相差不大(0.72和0.78),但原子间距大,原子因约束力小而振动频率ν高,其作用远大于配位数的影响。而且原子迁移所要克服的阻力也小,具体表现为扩散激活能低,扩散常数较大,实际情况是在同一温度下α-Fe有更高的自扩散系数,而且熔质原子在。α-Fe中的扩散系数要比γ-Fe高。

塑性变形

1.锌单晶体试样的截面积A=78.5 mmz,经拉伸试验测得有关数据如表6-1所示。试回答下

列问题:

(1) 根据表6-1中每一种拉伸条件的数据求出临界分切应力ηk,分析有无规律。 (2) 求各屈服载荷下的取向因子,作出取向因子和屈服应力的关系曲线,说明取向因子对屈服应力的影响。

表6-1 锌单晶体拉伸试验测得的数据

屈服载荷/N θ/( °) λ/( °)

2.低碳钢的屈服点与晶粒直径d的关系如表6-2中的数据所示,d与,,是否符合霍尔配奇

公式?试用最小二乘法求出霍尔—配奇公式中的常数。

表6-2 低碳钢屈服极限与晶粒直径

d/?m 400 50 10 5 2 620 83 25.5 252 72.5 26 184 62 3 148 48.5 46 174 30.5 63 273 17.6 74.8 525 5 82.5 第 45 页 共 68 页

西安交通大学材料科学与工程学院材料科学基础复习题 ζs/(kPa)

86 121 180 242 345 a[110]6

23.拉伸铜单晶体时,若拉力轴的方向为[001],ζ=10Pa。求(111)面上柏氏矢量b=

的螺型位错线上所受的力(aCu=0.36nm)。

4.给出位错运动的点阵阻力与晶体结构的关系式。说明为什么晶体滑移通常发生在原子最密

排的晶面和晶向。

5.对于面心立方晶体来说,一般要有5个独立的滑移系才能进行滑移。这种结论是否正确?

请说明原因及此结论适用的条件。

6.什么是单滑移、多滑移、交滑移?三者滑移线的形貌各有何特征?

7.已知纯铜的{111}[110]滑移系的临界切应力rc为1 MPa,问;

(1) 要使(111)面上产生[101)方向的滑移,则在[001]方向上应施加多大的应力?

(2) 要使(111)面上产生[110]方向的滑移呢?

8.证明体心立方金属产生孪生变形时,孪晶面沿孪生方向的切应变为0.707。

9.试比较晶体滑移和孪生变形的异同点。

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西安交通大学材料科学与工程学院材料科学基础复习题

10. 用金相分析如何区分“滑移带”、“机械孪晶”、“退火孪晶”。

11. 试用位错理论解释低碳钢的屈服。举例说明吕德斯带对工业生产的影响及防止办法。

12. 纤维组织及织构是怎样形成的?它们有何不同?对金属的性能有什么影响?

13. 简要分析加工硬化、细晶强化、固熔强化及弥散强化在本质上有何异同。

14. 钨丝中气泡密度(单位面积内的气泡个数)由100个/cm2增至400个/cm2时,拉伸强度可

以提高1倍左右,这是因为气泡可以阻碍位错运动。试分析气泡阻碍位错运动的机制和确定切应力的增值?r。 15. 陶瓷晶体塑性变形有何特点?

16. 为什么陶瓷实际的抗拉强度低于理论的屈服强度,而陶瓷的压缩强度总是高于抗拉 17. 强度?

18. 已知烧结氧化铝的孔隙度为5%时,其弹性模量为370 GPa,若另一烧结氧化铝的弹性

模量为270 GPa,试求其孔隙度。

19. 为什么高聚物在冷拉过程中细颈截面积保持基本不变?将已冷拉高聚物加热到它的玻理

化转变温度以上时,冷拉中产生的形变是否能回复?

20. 银纹与裂纹有什么区别?

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西安交通大学材料科学与工程学院材料科学基础复习题

参考答案

1. (1)临界分切应力n及取向因子数据如附表2.3所示。

以上数据表明,实验结果符合临界分切应力定律ηk=ζm。 (2)屈服应力ζs与取向因子,m之间的关系如附图2.17所示。

6. 单滑移是指只有一个滑移系进行滑移。滑移线呈一系列彼此平行的直线。这是因为单滑

移仅有一组多滑移是指有两组或两组以上的不同滑移系同时或交替地进行滑移。它们的滑移线或者平行,或者相交成一定角度。这是因为一定的晶体结构中具有一定的滑移系,而这些滑移系的滑移面之间及滑移方向之间都交滑移是指两个或两个以上的滑移面沿共同的滑移方向同时或交替地滑移。它们的滑移线通常为折线或波纹状。只是螺位错在不同的滑移面上反复“扩展”的结果。

10. 滑移带一般不穿越晶界。如果没有多滑移时,以平行直线和波纹线出现,如附图

2.19(a),它可以通过抛光而去除。

机械孪晶也在晶粒内,因为它在滑移难以进行时发生,而当孪生使晶体转动后,又可使晶体滑移。所以一般孪晶区域不大,如附图2.19(b)所示。孪晶与基体位向不同,不能通过抛光去除。

退火孪晶以大条块形态分布于晶内,孪晶界面平直,一般在金相磨面上分布比较均匀,如附图2。19(c)所示,且不能通过抛光去除。

11. 低碳钢的屈服现象可用位错理论说明。由于低碳钢是以铁素体为基的合金,铁素体

中的碳(氮)原子与位错交互作用,总是趋于聚集在位错线受拉应力的部位以降低体系的畸变能,形成柯氏气团对位错起“钉扎”作用,致使ζs升高。而位错一旦挣脱气团的钉扎,便可在较小的应力下继续运动,这时拉伸曲线上又会出现下屈服点。已经屈服的试样,卸载后立即重新加载拉伸时,由于位错已脱出气团的钉扎,故不出现屈服点。但若卸载后,放置较长时间或稍经加热后,再进行拉伸时,由于熔质原子已通过热扩散又重新聚集到位错线周围形成气团,故屈服现象又会重新出现。

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