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材料科学
题目

硬位向是指_外力与滑移面平行或垂直,取向因子为零—,其含义是—无论诛如何,bS均为无穷大,晶体 无法滑移。_2•从刃型位错的结构模型分析,滑移的实质是_位错在切应力作用下沿滑移面逐步移动的结果。3•由于位错的.增殖性质,所以金属才能产生滑移变形,而使其实际强度值大大的低于理论强度值。4.加工硬化现象是指随变形度增大,金属的强硬度显著增高而塑韧性明显下降的现象,加工硬化的结果使金属对塑性变形的抗力—增加造成加工硬化的根本原因是位错密度大大增加。_5•影响多晶体塑性变形的两个主要因素是_晶界、—晶粒位向差。6•金属塑性变形的基本方式是—滑移_和_孪生冷变形后金属的强度增加,塑性______。7•常温下使用的金属材料以______晶粒为好,而高温下使用的金属材料以______晶粒为好。8.面心立方结构的金属有______个滑移系,它们是_4(111)X3V110>_。9.体心立方结构的金属有______个滑移系,它们是6(110)X2V111>。10.密排六方结构的金属有J_个滑移系,它们是—1{0001丄X3V120>。11•单晶体金属的塑性变形主要是______作用下发生的,常沿着晶体中______和______发生。12金属经冷塑性变形后,其组织和性能会发生变化,如______、______________等。13•拉伸变形时,晶体转动的方向是______转到______。14晶体的理论屈服强度约为实际屈服强度的______倍。(二)判断题-|||-1在体心立方晶格中,滑移面为{ 111)X6,滑移方向为 ( gt times 2 , 所以其滑移系有12个。(X)-|||-2.滑移变形不会引起晶体 结构的变化。 (X)(位向)-|||-3 因为体心立方与面心立方晶格具有相同的滑移系数目,所以它们的 塑性变形能力也相同-|||-()-|||-5.在晶体中,原子拼列最密集的晶面间的距离 最小,所以滑移最困难。-|||-6 李生变形所需要的切应力要比滑移变形所需要的切应力 小得多。-|||-7.金属的加工硬化是指金属冷塑性变形后强度和 塑性提高的现象。-|||-8 单晶体主要变形的方式是滑移,其女是孪生。 v-|||-9.细晶粒金属的强度高,塑性也好。 (-|||-10·反复弯折铁丝,铁丝会越来越硬,最后会断裂。-|||-11.喷丸处理能显著提高材料的疲劳强度。-|||-12 .晶体滑移所需的临界分切应力实测值比理论值小得多。13•晶界处滑移的阻力最大。(V)14.滑移变形的同时伴随有晶体的转动,因此,随变形度的增加,不仅晶格位向要发生变化,而且晶格类型也要发生变化。(x)15•滑移变形不会引起晶格位向的改变,而孪生变形则要引起晶格位向的改变。(V)16•面心立方晶格一般不会产生孪生变形;密排六方晶格金属因滑移系少,主要以孪生方式产生变形。(V)

硬位向是指_外力与滑移面平行或垂直,取向因子为零—,其含义是—无论诛如何,bS均为无穷大,晶体 无法滑移。_
2•从刃型位错的结构模型分析,滑移的实质是_位错在切应力作用下沿滑移面逐步移动的结果。
3•由于位错的.增殖性质,所以金属才能产生滑移变形,而使其实际强度值大大的低于理论强度值。
4.加工硬化现象是指随变形度增大,金属的强硬度显著增高而塑韧性明显下降的现象,加工硬化的结果
使金属对塑性变形的抗力—增加造成加工硬化的根本原因是位错密度大大增加。_
5•影响多晶体塑性变形的两个主要因素是_晶界、—晶粒位向差。
6•金属塑性变形的基本方式是—滑移_和_孪生冷变形后金属的强度增加,塑性______。
7•常温下使用的金属材料以______晶粒为好,而高温下使用的金属材料以______晶粒为好。
8.面心立方结构的金属有______个滑移系,它们是_4{111}X3V110>_。
9.体心立方结构的金属有______个滑移系,它们是6{110}X2V111>。
10.密排六方结构的金属有J_个滑移系,它们是—1{0001丄X3V120>。
11•单晶体金属的塑性变形主要是______作用下发生的,常沿着晶体中______和______发生。
12金属经冷塑性变形后,其组织和性能会发生变化,如______、________
______等。
13•拉伸变形时,晶体转动的方向是______转到______。
14晶体的理论屈服强度约为实际屈服强度的______倍。
13•晶界处滑移的阻力最大。(V)
14.滑移变形的同时伴随有晶体的转动,因此,随变形度的增加,不仅晶格位向要发生变化,而且晶格类
型也要发生变化。(x)
15•滑移变形不会引起晶格位向的改变,而孪生变形则要引起晶格位向的改变。(V)
16•面心立方晶格一般不会产生孪生变形;密排六方晶格金属因滑移系少,主要以孪生方式产生变形。
(V)

题目解答

答案

降低 细小 粗大 12 12 切应力 密排面 密排方向 显微组织拉长变为纤维组织 亚结构的细化 变为形变亚结构、形变织构即晶粒沿某一晶向或晶面取向变形、力口工硬化等 由滑移面 与拉伸轴平行的方向 1500

解析

本题主要考查金属塑性变形相关的基本概念,包括位错理论、滑移系数量计算、晶粒大小对性能的影响、加工硬化机制、不同晶体结构的滑移特性等。解题核心在于:

  1. 记忆关键知识点:如滑移系的计算公式(滑移面数×每个滑移面的滑移方向数)、晶粒细化对强度的影响规律;
  2. 理解概念本质:如加工硬化本质是位错密度增加导致变形抗力上升;
  3. 区分晶体结构特性:面心立方、体心立方、密排六方的滑移系数量差异。

填空题解析

  1. 加工硬化的结果:内应力增加的根本原因是位错密度大幅上升,导致金属对塑性变形的抗力增加。
  2. 晶粒大小选择:常温下细晶粒材料强度高,高温下粗晶粒材料韧性更好(避免高温蠕变断裂)。
  3. 滑移系数量:
    • 面心立方:$\{111\} \times 3$(滑移面)$\times 2$(每个面2个滑移方向)=12个滑移系;
    • 体心立方:$\{110\} \times 6$(滑移面)$\times 1$(每个面1个滑移方向)=6个滑移系;
    • 密排六方:$\{0001\} \times 1$(滑移面)$\times 3$(每个面3个滑移方向)=3个滑移系。
  4. 单晶体变形机制:滑移优先发生,沿原子排列最密集的密排面和密排方向进行。

判断题解析

  1. 体心立方滑移系数:$\{110\} \times 6$滑移面,每个面1个滑移方向,共6个滑移系,原题描述错误(X)。
  2. 滑移与晶体结构:滑移仅改变晶格位向,不改变晶体结构,原题错误(X)。
  3. 滑移系数与塑性:滑移系数量相同但分布不同(如体心立方滑移系能量较高),塑性差异明显,原题错误(X)。

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