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9简述奥氏体形成的四个阶段,如何控制奥氏体化程度? 10 什么叫淬火临界速度?影响淬火临界速度的因素有哪些? 11 以共析成分的碳钢为例,说明过冷奥氏体冷却到不同温度时的等温转变产物,简单描述它们的显微形态和硬度变化。 第三章习题

(1) 片状珠光体的片层位向大致相同的区域称为_d_____。

(a)亚结构 (b)魏氏组织 (c)孪晶 (d)珠光体团 (2) 珠光体团中相邻的两片渗碳体(或铁素体)中心之间的间距的距离称为珠光体的__b__。

(a)直径 (b)片间距 (c)珠光体团 (d)点阵常数

(3) 由于形成F与C的二相平衡时, 体系自由能最低, 所以A只要在A1下保持足够长时

间, 就会得到__c__的二相混合物P。

(a)A+P (b)A+C (c)F+C (d)A+F (4) 一般认为共析钢的珠光体转变的领先相是_a___。

(a)渗碳体 (b)铁素体 (c)奥氏体 (d)渗碳体和铁素体

(5) P相变时, Fe3C形核于__c__或A晶内未溶Fe3C粒子。

(a)P晶界 (b)珠光体团交界处 (c)A晶界 (d) Fe3C/P界面 (6) 共析成分的奥氏体发生珠光体转变时, 会发生碳在___和__中的扩散。

(a)F和A (b)F和P (c)P和A (d)F和Fe3C

(7) 在A1温度以下发生的P转变, 奥氏体与铁素体界面上的碳浓度___奥氏体与渗碳体界

面上碳浓度, 从而引起了奥氏体中的碳的扩散。

(a)低于 (b)高于 (c)等于 (d)小于等于

(8) 生产中广泛应用的球化处理,通过___A化温度,短的保温时间, 以得到较多的未溶渗

碳体粒子。

(a)低的 (b)高的 (c)很高的 (d)中等的

(9) 球化处理由片状向粒状转变, 可____, 属自发过程。

(a)降低结合能 (b)降低体积 (c)降低表面能 (d)降低碳浓度 (10) 试述球化过程中, 由片状粒状转变的机制。 (11) 试述块状、网状和片状先共析铁素体的析出的原理。 (12) 珠光体转变的形核率I及长大速度V随过冷度的增加____。

(a)先减后增 (b)不变化 (c)增加 (d)先增后减

(13) 珠光体转变的形核率随转变时间的增长而___,珠光体的线长大速度随保温时间____。

(a)减少, 减少 (b)增大, 增大 (c)不变, 增大 (d)增大, 无明显变化

(14) 珠光体等温转变动力学图有一鼻尖, 鼻尖对应了形核率和转变速度的 _____。

(a)最大处 (b)最小处 (c)平均值处 (d)次大处

(15) 亚(过)共析钢的TTT曲线左上方有一___。

(a)等温线 (b)共析线 (c)A1 (d)先共析 (16) 在A1下,共析钢的A_____ 。

(a)最不稳定 (b)最稳定 (c)转变最快 (d)转变驱动力最大 (17) 奥氏体化温度越高,保温时间越长,珠光体的形核率和长大速度____

(a)越小 (b)越大 (c)不变 (d)先增后减

(18)原始组织细,奥氏体均匀化,随之冷却后珠光体转变的I, V均___。

(a)不变 (b)先增后减 (c)增大 (d)下降

(19) 当P片间距减小,渗碳体与铁素体____,相界面___,铁素体中位错不易滑动,故使塑

变抗力增高。

(a)厚, 增多 (b)薄, 减少 (c)薄, 增多 (d)厚, 减少 (20) 在成分相同的情况下, 粒状珠光体的强度和硬度比片状的___, 塑性___。

(a)较高, 较好 (b)较低, 较低 (c)较高, 较低 (d)较低, 较好 (21) 简述派登处理在高碳钢强韧化方面的应用

(22) 当P量少时, 亚共析钢强度主要依赖于___, P量多时, 依赖于____。

(a)F晶粒直径, P的片间距 (b)P的片间距, F晶粒直径

(c)F体积分数, P的体积分数 (d)P的体积分数, F的体积分数

三、问答题 1 珠光体类型组织有哪几种?它们在形成条件、组织形态和性能方面有何不同? 2生产热轧低碳钢板,有时因W(C)偏低强度不够而不合标准,为了提高强度,可在热轧后采用吹风甚至喷雾冷却。试解释其原因。 3试述片间距大小对片状珠光体机械性能的影响。影响片层间距的主要因素是什么?索氏体、屈氏体在显微组织及性能上的主要差别是什么?实际生产中如何控制珠光体类型?在什么条件下过冷奥氏体易转变为粒状珠光体,什么条件下易转变为片状珠光体? 4.何谓相间沉淀?对钢的性能有何影响?

第四章 复习题

1、下列有关马氏体转变的无扩散性的描述中不正确的是

A.马氏体转变时发生晶格点阵改组 B.马氏体转变时没有成分变化

C.马氏体转变时原子不发生移动 D.马氏体转变时原子间保持着原有的近邻关系

2、下列有关马氏体转变的非恒温性的描述中,不正确的是( )

A.温度低于MS点,马氏体转变才能开始

B.马氏体转变没有孕育期,且转变速度很大,但转变很快停止 C.必须进一步降低温度转变才能继续进行

D.冷却到室温时获得100%马氏体 3、马氏体转变的可逆性,指的是下述中那一种现象( )

A.冷却过程中形成的马氏体,在重新加热过程中转变成贝氏体 B.冷却过程中形成的马氏体,在重新加热过程中转变成珠光体

C.冷却过程中形成的马氏体,在重新加热过程中转变成奥氏体 D.冷却过程中形成的马氏体,在重新加热过程中转变成回火索氏体

4、马氏体转变过程的研究中,人们发现了3种位相关系,下列名称中错误的是()

A.K-S关系 B.贝茵关系 C.西山关系 D.G-T关系 5、马氏体转变的非恒温性是指()

A.马氏体转变具有上限温度Ms

B.马氏体转变量是时间的函数(即随着保温时间的延长转变量逐步增加)

C.马氏体转变量是温度的函数 (即随着温度的下降转变量逐步增加) D.马氏体转变存在表面浮凸 问答题

1.什么叫马氏体?

2.钢中马氏体的晶体结构特点是什么? 3.钢中马氏体的基本形态有哪两种?它们的显微形态特点、亚结构特点及其力学性能的差异是什么?影响马氏体形态的因素有哪些?马氏体具有高强度、高硬度的主要机制(本质)是什么? 4.Ms点的物理意义是什么?影响因素有哪些? 5.马氏体转变的特点有哪些?

6.为什么马氏体转变不能进行到底?影响残余奥氏体量的主要因素是什么? 7.什么叫形变诱发马氏体?为什么会出现这种现象? 8.什么叫奥氏体的热稳定化?产生热稳定化的原因是什么?

9.马氏体的性能特点有哪些?为什么会有这些特点?

第五章 习 题

(1) 一般地, 贝氏体转变产物为___的二相混合物, 为非层片状组织。

a. A与F b. A与碳化物 c. A与P d. α相与碳化物 (2) 贝氏体形成时, 有___,位向共系和惯习面接近于M。

a.表面浮凸 b.切变 c.孪晶 d.层错

(3) 简述上、下贝氏体在光镜和电镜下形态、组织构成、性能特点。

(7) 近年来发现贝氏体转变的C曲线是由二个独立的曲线, 即_____和____合并而成的。 a. P转变,B转变 b. B转变,P转变 c. B上转变,B下转变 d. P转变,P转变

(8) 贝氏体转变时, 由于温度较高, 会存在____的扩散。

a.铁原子 b.碳原子 c.铁和碳原子 d.合金元素 (9) 随A中碳含量增加, A晶粒增大, B转变速度___。

a.下降 b.上升 c.不变 d.先降后增

(14) 贝氏体的强度随形成温度的降低而____。

a.降低 b.不变 c.无规律变化 d.提高

(15) 碳钢在____℃以上等温淬火, 组织中大部分为上贝氏体时, 冲击韧性会大大降低。

a.400 b.450 c.350 d.300

(16) 下贝氏体的强度___上贝氏体, 韧性___上贝氏体。

a.高于, 优于 b.高于, 不如 c.低于, 优于 d.低于, 不如

一、 分别图解叙述上贝氏体、下贝氏体的转变过程。

二、比较上贝氏体和下贝氏体的组织特征(形态特征、立体特征、形成温度、组成、铁素体的形态及分布、碳化物的形态及分布、亚结构)与性能特点,示意画出铁素体和碳化物的形态与分布。 三、以共析钢为例从转变温度、扩散性、共格性、相构成、领先相、显微组织、产物性能等方面对珠光体转变、贝氏体转变和马氏体转变进行比较。 第六章 习 题

(1) 什么是回火, 简述回火转变的各阶段?

(2) 试举例说明马氏体在100℃时会发生碳原子的偏聚。 (3) 双相分解是什么? 为什么还发生双相分解? (4) 为什么高碳钢高于150℃回火会发生单相分解? (5) 高碳,低碳和中碳马氏体中碳化物是如何析出的? (6) 回火时碳化物聚集长大的机制是什么? 试说明之。 (7) 淬火后α相会出现哪几类应力?在何温度回火可消除掉?

(8) 碳钢在不同温度回火可得到什么回火组织,其与M,T及S组织有什么不同? (9) 当加热但A1 — MS之间时,M的存在___P转变, ___ B转变。

a.促进,大大促进 b.促进,减慢 c.减慢,促进 d.减慢,减慢

(10) 当加热回火时, 如残余奥氏体未分解, 则在冷却过程中残余奥氏体将转变为马氏体,

这一过程称为___。

a.钝化 b.相变 c.催化 d逆转变

(11) W18Cr4V在560℃回火后, 在冷却过程中在250℃稍作停留, 残余奥氏体将不再转变

为马氏体, 这一过程称为___。

a.催化 b.相变 c.逆转变 d.稳定化 (12) 低碳钢低温回火可以得到___强度及___塑性与韧性。

a.较高,一定的 b.较高的,较高的 c.较低的,较高的 d.较低的,较低的

(13) 高碳钢一般采用____, 淬火后____以获高的硬度和大量弥散分布的碳化物。

a.不完全淬火, 低温回火 b.完全淬火, 低温回火

c.完全淬火, 高温回火 d.完全淬火, 中温回火.