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1. 能量起伏:液态金属中处于热运动的原子的能量有高有低,同一原子的能量也在随时间不停的变换,时高时低,这种现象称为~

2. 结构起伏:团簇的尺寸及其内部原子数量都随时间和空间发生着改变,这种现象称为~

3. 浓度起伏:同种元素及不同元素之间的原子间结合力存在差别,结合力较强的原子容易聚集在一起,把别的原子排挤到别处,表现为游动原子团簇之间存在着成分差异,而且这种局域成分的不均匀性随原子热运动在不时发生着变化,这一现象称为~

4. 逐层凝固方式:当固液相区很窄时称为~ 体积凝固方式:固液相区很宽时,称为糊状凝固方式。

5. 均质形核:晶核在一个体系内均匀地分布,是指形核前液相金属或合金中无外来故乡质点而从液相自身发生形核的。

6. 非均质形核:依靠外来质点或型壁界面提供的的 进行生核过程。

7. 粗糙界面:固-液界面固相一侧的点阵位置有一半左右被固相原所占据,形成坑坑洼洼凹凸不平的界面结构。

8. 表面自由能:产生新的单位面积表面时系统自由能的增量。

9. 表面张力是表面上平行于表面切线方向上各方向大小相互的张力。(表面上质点受力不均)

10. 界面张力的大小与界面两侧质点间结合力的大小成反比。

11. 均质形核:不依靠外来固相质点,而是从自身发生形核的过程。

12. 非均值形核:依靠外来质点或型壁界面提供的衬底进行的形核过程。

13. 光滑界面:固液界面固相一侧的点阵位置几乎全部为固相原子所沾满,只留下少数空位或台阶,从而形成整体上平滑的界面结构。

14. 连续生长:粗糙面的界面结构,有许多位置可供原子着落,液相扩散来的原子很容易被接纳与并晶体链接起来,由于热力学因素,生长过程中仍可维持粗糙面的界面结构。只要原子沉积供应不成问题,可以不断的进行“连续生长”其生长方向为界面的法线法相,而垂直于界面进行生长。

15. 成分过冷:凝固过程的溶质在分配引起固-液界面面前沿的溶质富集,导致界面前沿熔体液相线的改变,可能产生所谓的“成分过冷”,这种有溶质成分富集引起的过冷称之为成分过冷判别式。

18. 成分过冷的影响因素:1),液相中温度梯度GL 2)晶体生长速度R,3)溶质DL 4)原始成分Co 5)液相线斜率mL 6)K

19. 外生技术:就合金的宏观结晶状态而言,平面生长,胞状生长和柱状树枝晶生长皆属于一种警惕自型壁生核,然后由外向内单向延伸的生长方式,称为~

20. 内生生长:等轴枝晶在熔体内部自由生长的方式称为~

21. 离异共晶:两相的析出,在时间上和空间上,都是彼此分离的,因而在形成的组织中没有共生共晶的特征,,这种非共生生长的,共晶,结晶方式称为离异生长,所形成的组织称为~

孕育处理与变质处理:是在浇注之前或浇注过程中向液态金属中添加少量物质以达到细化晶粒改善宏观组织目的的一种工艺方法,孕育主要是影响生核过程,和促进晶粒的有理想以细化晶粒,而变质则是改变晶体的生长机理,从而影响浸提形貌,变质在改变共晶和静的非金属相的结晶形貌上有着重要的应用,而在等轴晶组织的获得和细化中采用的则是孕育方法,良好的孕育处理可促进球墨铸铁的石墨从球状方式生长,提高球化率,细化白口抗磨铸铁铁凝固组织可在一定程度上改善碳化物的形态分布。

23. 联生结晶:熔池边界未熔母材晶粒表面,非自发形核就依附在这个表面,从而可以在较小的过冷度下,以柱状晶的形态想焊缝中心生长,这种结晶特征称为~

24. 氢对金属的质量有何影响 氢脆:氢在室温附近使钢的塑性严重下降的现象称为~,它是由溶解在金属晶格中的原子氢发生扩散,聚集引起的。

25. 白点:白点是氢含量较高的碳钢和低碳钢拉升或弯曲,断面上出现的银白色圆形脆断点。又称鱼眼 1),金属的氢含量越高,出现白点的可能性越大,一旦产生白点,金属的塑性就会大大下降。 2)氢是促使产生冷裂纹的主要因素之一。3),氢能使金属产生气孔。

26. 短渣:随温度增高粘度急剧下降的渣称为~

27. 长渣:随温度增高粘度缓慢下降的渣称为~

28. 活性熔渣:氧化性较强的熔渣称为~ 熔渣的氧化或还原能力是指熔渣向液态金属中传入氧或从液态金属中导出氧的能力

29. 先期脱氧:对于熔焊过程,在药皮加热阶段,固态药皮中进行的脱氧反应称为~,其特点是脱氧过程和脱氧产物与高温的液态金属不发生直接关系,脱氧产物直接参与造渣。

30. 润湿角:取决于不同物质间质点的作用力,也可以说取决于接触物质之间的界面张力,接触角为锐角是润湿,为钝角不润湿。

31. 沉淀脱氧:溶解于液态金属中脱氧剂直接和熔池中的[FeO]起作用,使其转化为不溶于液态金属的化合物,并析出转入熔渣中的一种脱氧方式。这种方法的有点是脱氧速度快,脱氧彻底,但脱氧产物不能清除时将增加金属液态中杂志的含量,其脱氧反应为x[Me]+y[O]=(MexOy).

32. 实现沉淀脱氧应具备三个条件:1),必须想熔池中加入对氧亲和力打的元素。2)脱氧产物应不溶于金属而成为独立液相转入熔渣。3),熔渣的酸碱性质应与脱氧产物的性质相反,以利于熔渣吸收脱氧产物。

33. 热影响区:熔焊时杂高温热源作用下,靠近焊缝两侧的一定范围内发生组织和性能变化的区域。

34. 粗晶催化:在热循环的作用下,由于焊接接头的溶合线附近和过热区将发生晶粒粗化引起的。

35. 析出催化:由于析出物出现以后,阻碍了错位运动,是塑性变形难以进行,从而使金属的强度和硬度提高,脆性增大。

36. 组织催化:焊接HAZ中由于出现脆硬组织而产生的催化。

37. 时效催化:在制造过程中要对焊接结构进行加工,如下料,剪切,冷弯成形,气割,焊接和其他热加工等,有这些加工引起的局部应变,塑性变形对焊接HAZ脆化有很大影响,由此而引起的催化称为~

38. 裂纹:在应力与制脆因素的共同作用下,使材料的原子结合遭到破坏,在形成新界面时产生的缝隙称为裂纹

39. 热裂纹:金属冷却到固相线附近的高温区时所产生的开裂现象。

40. 冷裂纹:是指金属经焊接或铸造成形后冷却到较低温度时产生的裂纹。

41. 凝固裂纹:金属凝固结晶的末期,在固相线附近,因晶间残存的液膜所造成的晶间开裂现象,属于热裂纹。

42. 延迟裂纹:是在氢、钢材淬硬组织和约束力的共同作用下产生的,与淬硬脆化裂纹、低塑性脆化裂纹同属于冷裂纹。

43. 塑性:是指金属材料在外力作用下发生变形而不破坏其完整性的能力。

44. 塑性成形:利用金属塑性,使其在外力作用下改变形状,并获得一定力学性能的加工方法。

45. 扩散脱氧:扩散脱氧是在液态金属与熔渣界面上进行的,是以FeO在两相中的分配定律为理论基础的。

46. 滑移:指晶体在外力作用下,晶体的一部分沿一定的晶面和晶向相对于另一部分发生相对移动或切变。

47. 轴对称问题:当旋转体承受的外力对称于旋转轴分布时,则体内质点所处的应力状态称~

48. 主平面:切应力为零的平面称为~,主平面的正应力叫主应力。

49. 主切应力平面:与斜微分面上的正应力一样,切应力也随斜微分面的方位而改变,使切应力数值达到极大值的平面称为~。在主轴空间中,垂直一个主平面而与另两个主平面交角为45°的平面就是~其上所作用的切应力称为切应力。

50. 平面应变问题:如果物体内所有质点都只在同一坐标平面内发生变形,而该平面的法线方向没有变形,就属于平面变形或平面应变问题。

51. 平面应力问题(状态):假设变形体内个质点与某坐标轴垂直的平面上没有应力,且所有的应力分量与该坐标轴无关。

52. 简单加载:指在加载过程中各应力分量按同一比例增加,应力主轴方向固定不变。

53. 附加应力:由于变形体各部分之间的不均匀变形受到整体性的限制,在各部分之间必将产生相互平衡的应力,该应力叫~,附加应力是由均匀变形引起的,总是相互平衡或成对出现的。

54. 上限法满足的三个条件:1,满足速度或位移的边界条件。2,变形体在变形时保持连续性,不发生重叠和开。3,满足体积不变条件。

55. 焊接热循环:在焊接热源的作用下,焊件上某点的温度随时间的变化过程称为~

56. 缩孔:铸件在凝固过程中,由于合金的液态收缩和凝固收缩,往往在铸件最后的凝固的部分出现孔洞。容积大而集中的孔洞称为缩孔,

57. 缩松:细小而分散的孔洞称为缩松。

58. 微观偏析:微笑范围内的化学成分不均匀想象。晶内偏析(枝晶),晶界偏析

59. 宏观偏析;:在凝固断面上,出现的各部位,化学成分不均匀现象(正常偏析,逆偏析,重力偏析)

60. 粗糙界面:固液界面固相一侧的点阵位置有一半左右被固相原子所占据,形成的凹凸不平的界面结构。

61. 光滑界面:固液界面固相一侧的点阵位置几乎全部被固相原子所占满,形成整体上平整光滑的界面结构。

62. 外生生长:从型壁开始,由外向内的单向延伸的生长方式。

63. 内生生长:在熔体内部自由生长的方式。

64. 连续生长:垂直于界面进行生长的方式。

65. 侧面生长:依靠界面上的台阶想侧面进行的生长方式。

66. 均匀应力场:有两簇正交的直线构成的滑移线场所对应的应力场。

67. 简单应力场:有一簇为直线,另一簇为曲线所构成的滑移线场所对应的应力场。

68. 滑移线:将塑性变形金属表面所呈现的有滑移而形成的条纹称为滑移线。滑移线就是塑性变形体内最大切应力的轨迹线。

70. 共生:规则共晶偶合长大时两相彼此紧密相连。而在两相前方的液体区域存在溶质的运动,两相有某种依赖关系,故称共生。

71. 应力球张量:8quekouij6m,其任何方向都是主方向,且主应力相同,均为平均应力6m,在任何切平面上都没有切应力,所以不能使物体产生形状变化,而只能产生体积变化。

72. 对数应变特点:1),叠加性 2)可比性 。除了退火低碳钢外,一般金属材料的实验数据更接近与Mises屈服准则。

74. 不易淬火钢的热影响区分为哪些区,各区的组织特征和性能如何? 答:在一般的熔焊条件下,不易淬火钢按照热影响区中不同部位加热的最高温度及组织特征,可分为一下四个区:1),熔合区:熔合区最大的特征是具有明显的化学成分分布均匀性,从而引起组织、性能上的不均匀性,所以对焊接接头的强度、韧性都很大的影响。在许多情况下,融合去常常称为焊接接头最薄弱的部位,是产生裂纹、脆性破坏的发源地。2)过热区(粗晶区):由于金属处于过热的状态,奥氏体晶粒发生严重的粗化,冷却之后便得到粗大的组织,并极易出现脆性的魏氏组织,故该区的塑性、韧性较差。焊接刚度较大的结构时,常在过热粗晶区产生脆化或裂纹。 3),相变重结晶区(正火区或细晶区):组织是均匀而细小的珠光体和铁素体,组织细密,塑性和韧性均较好,是热影响区中组织性能最佳的区段。4)不弯曲重结晶区:一部分组织发生了相变重结晶过程,成为晶粒细小的铁素体和珠光体,而另一部分是始终未能溶于奥氏体的剩余铁素体,由于未经重结晶仍保留粗大晶粒。所以此区特点是晶粒大小不一,组织不均匀,因此力学性能不均匀。

75. 实现沉淀脱氧的三个条件:1),必须想熔池中加入对氧亲和力大的元素 2)脱氧产物应不溶于金属而是成为独立液相转入熔渣。3)熔渣的酸碱性质与脱氧产物的性质相反。

76. 综合分析熔渣的碱度对脱氧,脱P,脱S的影响 ? 脱氧1)碱度越大,有利于Mn,Si的脱氧;2)碱度增大,不利于FeO的扩散脱氧; 脱S:碱度高有利于脱S。脱P:提高碱度,有利于脱P。

77. 氮氢氧对金属的质量有何影响? 1),氮氢使金属的强度、硬度升高,塑性和感性下降,而氧是强、塑、韧明显降低。 2)氮氢以及氧和碳反应生成的CO使金属中产生的气孔,不仅会增加缺口敏感性,使金属强度降低,而且鞥你降低金属的疲劳强度和气密性。3)氢能促使产生裂纹 4)氧可使刚中有益的合金元素烧损,而且可使CO因受热膨胀影响焊接过 稳。

参考资料

 

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