根据规范《钢化玻璃》GB15763.2-2005,12mm厚长度2.5m的平面钢化玻璃,长度允许偏差()mm。A. ±3B. ±4C. ±5D. ±6
X射线检测说法错误的是A. 结构中的疏松损伤,在胶片显影后,相应部分的黑度比其他部位明显B. 损伤部位对X光的吸收要强于完好部位C. X射线可以检测复合材料中的夹杂物D. X射线检测可以发现胶接层中的疏松和气孔含量
第2章 习题解答2-1 解释下列基本概念凝固,结晶,近程有序规则排列,显微组织,晶粒度,过冷度,自由能,体积自由能,结构起伏,能量起伏,均匀形核,非均匀形核,临界形核半径,临界形核功,形核率,长大速率,接触角,活性质点,变质处理,光滑界面,粗糙界面,温度梯度,树枝状结晶(枝晶),细晶粒区,柱状晶粒区、等轴状晶粒区,铸锭缺陷,定向凝固,急冷凝固,准晶(略)2-2 什么是晶胚?金属结晶时晶胚转变成晶核需满足哪些条件?答:在液态金属中,每一瞬间都会涌现出大量尺寸各异的结构起伏,不同尺寸的结构起伏就是形核的胚芽,称作晶胚。在一定的过冷度条件下,晶胚尺寸的晶胚,才能引起系统自由能变化降低,同时系统内部能量起伏能够补偿表面能升高部分的晶胚才有可能转变成晶核。2-3 若在液态金属中形成一个半径为的球形晶核,证明临界形核功与临界晶核体积之间的关系为。证明:因为根据式(2-10)和式(2-12)根据统计热力学理论,在给定温度T下,晶体中任一原子的能量高于∆Gf 的几率Pf,即晶体中能量高于∆Gf的原子所占原子百分数为而晶体中的平衡空位浓度Cv,即任一原子平衡位置出现空位的几率Pv,为显然,某一瞬间晶体中原子发生一次跳动的几率为P也等于该瞬间发生跳动原子所占的原子百分数。其中Q=∆Gf+∆Gv,就是空位扩散机制的扩散激活能。8-5影响原子扩散的因素有哪些?答:(1)温度。温度是影响扩散速率的最主要因素。温度越高,原子热激活能量越大,越易发生迁移,扩散系数越大。(2)固溶体类型。 不同类型的固溶体,原子的扩散机制是不同的。间隙固溶体的扩散激活能一般均较小,例如,C,N等溶质原子在铁中的间隙扩散激活能比Cr,Al等溶质原子在铁中的置换扩散激活能要小得多,因此,钢件表面热处理在获得同样渗层浓度时,渗C,N比渗Cr或Al等金属的周期短。(3)晶体结构。晶体结构对扩散有影响,有些金属存在同素异构转变,当它们的晶体结构改变后,扩散系数也随之发生较大的变化。例如铁在912℃时发生-Fe-Fe转变,-Fe的自扩散系数大约是-Fe的240倍。所有元素在-Fe中的扩散系数都比在-Fe中大,其原因是体心立方结构的致密度比面心立方结构的致密度小,原子较易迁移。(4)晶体缺陷。扩散物质通常可以沿三种途径扩散,即晶内扩散、晶界扩散和表面扩散。若以QL,QS和QB分别表示晶内、表面和晶界扩散激活能;DL,DS和DB分别表示晶内、表面和晶界的扩散系数,则一般规律是:QL>QB>QS,所以DS>DB>DL。晶界、表面和位错等对扩散起着快速通道的作用,这是由于晶体缺陷处点阵畸变较大,原子处于较高的能量状态,易于跳跃,故各种缺陷处的扩散激活能均比晶内扩散激活能小,加快了原子的扩散。(5)化学成分。不同金属的自扩散激活能与其点阵的原子间结合力有关,因而与表征原子间结合力的宏观参量,如熔点、熔化潜热、体积膨胀或压缩系数相关,熔点高的金属的自扩散激活能必然大。(6)应力的作用。如果合金内部存在着应力梯度,那么,即使溶质分布是均匀的,但也可能出现化学扩散现象。8-6 Cu-Al组成的扩散偶发生扩散时,标志面会向哪个方向移动?答:Al的熔点低于Cu,说明其键能较Cu低,Cu原子在Al中的扩散系数要高于Al原子在Cu中的扩散系数,因此Al-Cu扩散偶在发生扩散时标志面会向Cu的一侧移动。8-7钢铁渗氮温度一般选择在接近但略低于Fe-N系共析温度(590℃),问什么?答:因为低于共析温度,处于铁素体区,氮在铁素体区的扩散系数要大于其在奥氏体中的扩散系数,因此选择在略低于共析温度进行。8-8 为什么钢铁零件渗碳温度一般要选择γ相区中进行?若不在γ相区进行会有什么结果?答:因α-Fe中的最大碳熔解度(质量分数)只有0.0218%,对于含碳质量分数大于0.0218%的钢铁在渗碳时零件中的碳浓度梯度为零,渗碳无法进行,即使是纯铁,在α相区渗碳时铁中浓度梯度很小,在表也不能获得高含碳层;另外,由于温度低,扩散系数也很小,渗碳过程极慢,没有实际意义。γ-Fe中的碳固溶度高,渗碳时在表层可获得较高的碳浓度梯度使渗碳顺利进行。8-9 三元系发生扩散时,扩散层内能否出现两相共存区域,三相共存区?为什么?答:三元系扩散层内不可能存在三相共存区,但可以存在两相共存区。原因如下:三元系中若出现三相平衡共存,其二相中成分一定且不同相中同一组分的化学位相等,化学位梯度为零,扩散不可能发生。三元系在两相共存时,由于自由度数为2,在温度一定时,其组成相的成分可以发生变化,使两相中相同组元的原子化学位平衡受到破坏,引起扩散。8-10一块厚度为d的薄板,在T1温度下两侧的浓度分别为w1,w0(w1>w0),当扩散达到平稳态后,给出①扩散系数为常数,②扩散系数随浓度增加而增加,③扩散系数随浓度增加而减小等三种情况下浓度分布示意图。并求出①种情况板中部的浓度。答:一维扩散的平稳态有=常数①扩散系数为常数时,dC/dx也应为常数,故浓度分布是直线。其中部的浓度②扩散系数随浓度增加而增加时,dC/dx应随浓度增加而减小,浓度分布曲线是上凸的曲线。③扩散系数随浓度增加而减小时,dC/dx应随浓度增加而增加,浓度分布曲线是下凹的曲线。8-11氢在金属中扩散较快,因此用金属容器存储氢气会存在泄露。假设钢瓶内氢气压力为p,钢瓶置于真空中,其壁厚为h,并且已知氢在该金属中的扩散系数为D,而氢在钢中的溶解度服从,k为常数,p为钢瓶与氢气接触处的氢气压力。(1)写出氢通过器壁的扩散方程。(2)提出减少氢逸出的措施。答:达到稳态后,可以认为在有限时间内钢瓶内、外氢压力不变,因此钢瓶内部的氢浓度分布也不随时间发生变化,可以考虑采用扩散第一定律。(1),而钢瓶内壁,钢瓶外壁C’=0因此,(2)依据上式,可采取的措施有:改变容器材料,以减小D和k;降低容器内所存储氢气压力p;增加容器壁厚h。8-12 在纯铜圆柱体一个顶端电镀一层薄的放射性同位素铜。在高温退火20h后,对铜棒逐层剥层测量放射性强度α(α正比于浓度),数据如下:求铜的自扩散系数。
二,判断题( )1. 在一定温度下,从均匀的固溶体中同时析出两种(或多种)不同晶体的组织转变过程叫共晶转变( )2. 马氏体的硬度、塑性取决于马氏体的碳浓度。( )3. 热处理的实质是使钢在固态范围内,通过加热,保温和冷却的方法,改变内部组织结构从而改变其性能的一种工艺( )4. 球化退火的目的是改善切削加工性能。( )5. 对于金属晶体来说,增加位错密度或降低位错密度都能增加金属的强度。( )6. 体心立方晶格的间隙中能容纳的杂质原子或溶质原子往往比面心立方晶格要多。( )7. 在常温的金属,其晶粒越大,金属的强度,硬度越大。( )8. 合金的力学性能取决于构成它的相的种类、数量、形态和分布特点。( )9. 相平衡是指合金中几个相共存而不发生变化的现象( )10. “软氮化”指的是渗氮处理。( )11. 渗碳零件必须用中,高碳钢或中高碳合金钢来制造。( )12. 低温回火[1]主要用于各种大中型弹簧夹头及某些承受冲击的零件( )13. 零件渗碳后必须进行淬火和高温回火。( )14. 并联电路的总电阻一定比任何一个并联电阻的阻值小。( )15. 电位是指某点与参考点间的电压。( )16. 漏磁通是指在初级绕组中产生的交变磁通中,一部分通过周围空气的磁通。( )17. 在电路中,有功功率与视在功率之比称为功率因数。( )18. 磁力线是互不交叉的闭合曲线,在磁体外部磁力线方各是由N级指向S级( )19. 某元素的逸出功越小,则其产生电子发射越容易( )20. 钨极氩弧焊在大电流区间焊接时,其静特性为下降特性区( )21. 由于阴极的斑点压力较阳极大,所以反接时的熔滴过渡较正接时困难( )22. 焊条直径越大,所产生的电阻热就越大( )23. 焊缝中心形成的热裂纹往往是区域偏析的结果( )24. 氢不但会产生气孔,也会促使形成延迟裂纹。( )25. 熔滴过渡的特点在很大程度决定了焊接电弧的稳定性( )26. 减少焊缝含氧量最有效的措施是加强对电弧区的保护。( )27. 由于手弧焊设备的额定电流不大于500A所以手弧焊时的静特性曲线为上升特性区( )28. 埋弧自动焊在正常电流密度下焊接时,其静特性为上升特性区( )29. 钨极氩弧焊在大电流区间焊接时,其静特性为下降特性区( )30. 坡口的选择不考虑加工的难易。( )31. 焊接接头热影响区组织主要取决于焊接线能量,过大的焊接线能量则造成晶粒粗大 和脆化,降低焊接接头的韧性。( )32. 焊接大厚度铝及其合金时,采用Ar+He混合气体可以改善焊缝熔深,减少气孔和提高生产率。( )33. 二氧化碳[2]气瓶内盛装的是液态二氧化碳。( )34. 等离子弧焊接是利用特殊构造的等离子焊枪所产生的高温等离子弧来熔化金属的焊接方法( )35. 在电极与焊件之间建立的等离子弧叫转移弧( )36. 等离子弧焊时,为了保证焊接工艺参数的稳定,应采用具有陡降外特性的直流电源( )37. 利用电流通过液体熔渣所产生的电阻热来进行焊接的方法称为电渣焊( )38. 细丝二氧化碳气体保护焊的焊接电源,应具有陡降的外特性。( )39. 按焊件供电的方向,点焊可分为单面点焊和双面点焊。( )40. CO2气体保护焊时,应先引弧再通气,才能使电弧稳定燃烧。( )41. 等离子弧都是压缩电弧。( )42. 焊接用二氧化碳的纯度大于99.5%( )43. 二氧化碳气体保护焊的气体流量过小时,焊缝易产生裂纹缺陷( )44. NBC------250二型焊机属于埋弧自动焊机( )45. 二氧化碳气体保护焊焊接较长的直线焊缝和有规则的曲线焊缝时,一般采用自动焊。( )46. NBC——250型二氧化碳焊机属于半自动焊机( )47. 目前我国生产的氩气纯度可达99.9%( )48熔化极氩弧焊的熔滴过渡主要采用喷射过渡和短路过渡( )49焊接残余应力能降低所有构件的静载强度。( )50弯曲变形的大小以弯曲的角度来进行度量。( )51焊件上的残余应力都是压应力。( )52承受动载荷的焊件,焊接残余应力能降低其承载能力( )53辗压法可以消除薄板变形。( )54为了减少应力,应该先焊结构中收缩量最小的焊缝。( )55焊接应力和变形在焊接时是必然产生,是无法避免的。( )56焊件在焊接过程中产生的应力叫焊接残余应力。( )57焊接残余变形的矫正法有机械矫正法和火焰加热矫正法。( )58焊接接头中最危险的焊接缺陷是焊接裂纹。( )59易淬火钢可用散热法减少焊接残余变形。( )60碳当量法可以用来估算所有金属材料焊接性好坏。( )61珠光体耐热钢焊接时的主要工艺措施是预热、焊后缓冷、焊后热处理,采用这些措施主要是防止发生冷裂纹(延迟裂纹)。( )62珠学体耐热钢焊接时热影响区会出现淬硬组织,所以焊接性较差。( )63目前焊接奥氏体不锈钢质量较好的方法是氩弧焊。( )64焊接灰铸铁时,选择适当的填充材料使焊缝的强度高于母材,对于防止母材开裂具有明显的效果( )65 球墨铸铁焊接时,热影响区会产生马氏体组织,使焊后机械加工发生困难( )66球墨铸铁由于强度和塑性比较好,所以焊接性比灰铸铁好得多( )67铜及铜合金焊缝中形成气孔的气体是氢和一氧化碳[3]。( )68铝及铝合金焊接时,常在坡口下面放置垫板,以保证背面焊缝可以成形良好( )69焊接灰铸铁时形成的裂纹主要是热裂纹。( )70多层堆焊时,由于加热次数多,且加热面积大,致使焊件容易产生变形,甚至会产生裂纹。( )71焊接钢时,在熔池中添加一些铜,不会促使焊缝产生热裂纹。( )72金属材料焊接性好坏主要决定于材料的化学成份。( )73造成凹坑的主要原因是电弧过长及角度不当,在收弧时未填满弧坑。( )74弯曲试验是测定焊接接头的塑性。( )75照片底片上,未焊透缺陷常显示为一条断续或连续的黑直线。( )76弯曲试验时,侧弯易发现焊缝根部缺陷,而背弯能检验焊层与焊件之间的结合强度。( )77在焊接过程中,熔化金属流淌到焊缝以外未熔化的母材上形成的金属瘤称为焊瘤。( )78焊接时电流过小,焊速过高,热量不够或者焊条偏离坡口一侧易产生未熔合。( )79渗透[4]探伤分着色探伤和荧光探伤两种。( )80焊缝质量等级中,I级焊缝质量最差( )81焊接检验分为外观检验,破坏检验和非破坏检验。( )82硬度试验的目的是测量焊缝和热影响区金属材料的硬度,可间接判断材料的焊接性。( )83焊接容器进行水压试验[5]时,同时具有降低焊接残余应力的作用。( )84积屑瘤不容易在高速成加工时形成。( )85磨削一般都做为零件的精加工工序。( )86任何物体在空间不受任何限制,有6个自由度。( )87焊接变位机是一种最常用的支承并带动工件改变位置的工艺装备。( )88车削适合于加工各种内外回转[6]面。( )89粗车的目的是切除毛坯硬皮和大部分加工余量,改变不规则毛坯形状。( )90车刀的结构形式有整体式、焊接式、机夹重磨式和机夹可转动刀片式几种。( )91有的企业不编制工艺路线,而用车间分工明细表来顶替,这在生产中是不充许的。( )92坡口的加工不需要考虑加工的难易。( )93焊件焊后进行整体高温回火既可以消除应力又可以消除变形。( )94造成咬边的主要原因是由于焊接时选用了较小的焊接电流,电弧过长及角度不当。( )95磁粉探伤时没有缺陷,磁粉是不均匀的,磁力线会发生弯曲。( )96硬度试验时,在一定载荷 一定尺寸压头的作用下,压痕面积或深度愈大,表示金属的硬度愈高。( )97气焊主要适宜于厚板结构的焊接。( )98采用压缩空气作切割气体的空气等离子切割可以切割低合金钢。( )99焊前预热和焊后保温冷却是焊接灰口铸铁时,防止产生白口和热裂纹的主要工艺措施。( )100焊件不加外来刚性拘束而产生的变形叫自由变形。
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