第二章纯金属的结晶。
(一) 填空题。
1.金属结晶两个密切联系的基本过程是形核和长大。
2 在金属学中,通常把金属从液态向固态的转变称为结晶 ,通常把金属从一种结构的固态向另一种结构的固态的转变称为相变 。
3.当对金属液体进行变质处理时,变质剂的作用是增加非均质形核的形核率来细化晶粒
4.液态金属结晶时,获得细晶粒组织的主要方法是控制过冷度、加入结构类型相同的形核剂、振动、搅动。
5.金属冷却时的结晶过程是一个放热过程。
6.液态金属的结构特点为长程无序,短程有序。
7.如果其他条件相同,则金属模浇注的铸件晶粒比砂模浇注的细小 ,高温浇注的铸件晶粒比低温浇注的粗大,采用振动浇注的铸件晶粒比不采用振动的细小,薄铸件的晶粒比厚铸件细小。
8.过冷度是金属相变过程中冷却到相变点以下某个温度后发生转变,即平衡相变温度与该实际转变温度之差。一般金属结晶时,过冷度越大,则晶粒越细小 。
9、固态相变的驱动力是新、旧两相间的自由能差。
10、金属结晶的热力学条件为金属液必须过冷 。
11、金属结晶的结构条件为在过冷金属液中具有尺寸较大的相起伏,即晶坯 。
12、铸锭的宏观组织包括外表面细晶区、中间等轴晶区和心部等轴晶区 。
二) 判断题。
1 凡是由液态金属冷却结晶的过程都可分为两个阶段。即先形核,形核停止以后,便发生长大,使晶粒充满整个容积。
2.凡是由液体凝固成固体的过程都是结晶过程。
3.近代研究表明:液态金属的结构与固态金属比较接近,而与气态相差较远。
4.金属由液态转变成固态的过程,是由近程有序排列向远程有序排列转变的过程。(
5.当纯金属结晶时,形核率随过冷度的增加而不断增加。( p41+7
6.在结晶过程中,当晶核成长时,晶核的长大速度随过冷度的增大而增大,但当过冷度很大时,晶核的长大速度则很快减小p53 图2-33
7.金属结晶时,冷却速度愈大,则其结晶后的晶粒愈细p53-12
8.所有相变的基本过程都是形核和核长大的过程。(
9.在其它条件相同时,金属模浇注的铸件晶粒比砂模浇注的铸件晶粒更细(√
10.在其它条件相同时,高温浇注的铸件晶粒比低温浇注的铸件晶粒更细。
11.在其它条件相同时,铸成薄件的晶粒比铸成厚件的晶粒更细。(
12. 金属的理论结晶温度总是高于实际结晶温度。
14.在实际生产条件下,金属凝固时的过冷度都很小(<20℃),其主要原因是由于非均匀形核的结果。 (
15.过冷是结晶的必要条件,无论过冷度大小,均能保证结晶过程得以进行。 (
三) 选择题。
1 液态金属结晶的基本过程是 a
a.边形核边长大 b.先形核后长大。
c.自发形核和非自发形核 d.枝晶生长。
2.液态金属结晶时, c 越大,结晶后金属的晶粒越细小。
a.形核率n b.长大率g c.比值n/g d.比值g/n
3.过冷度越大,则 a
a.n增大、g减少,所以晶粒细小 b.n增大、g增大,所以晶粒细小。
c n增大、g增大,所以晶粒粗大 d.n减少、g减少,所以晶粒细小。
4.纯金属结晶时,冷却速度越快,则实际结晶温度将 b 。
a.越高 b 越低 c.越接近理论结晶温度 d.没有变化。
5.若纯金属结晶过程处在液—固两相平衡共存状态下,此时的温度将比理论结晶温度cp35-3
a.更高 b.更低 c;相等 d.高低波动。
6.在实际金属结晶时,往往通过控制n/g比值来控制晶粒度。在下列 b 情况下将获得粗大晶粒。
a.n/g很大 b.n/g很小 c.n/g居中 d.n/g=1
1、简述凝固过程的宏观特征,叙述凝固过程中晶体成长的机理。
凝固时宏观特征是:要有一定的过冷度,会放出明显的结晶潜热。
成长机理有三种:连续式成长、二维形核及借助台阶侧向生长、借螺旋位错生长。
2、叙述钢锭或连铸坯中常见的宏观组织缺陷,消除或改善方法。
宏观缺陷有:宏观偏析(如正常偏析、反常偏析、比重偏析)和带状组织以及缩孔、疏松、气泡等。严格讲,也包括三晶区的组织不均匀性。
宏观缺陷(化学不均匀性、物理不均匀性和组织不均匀性)往往是相互联系的,一般希望尽可能多而细的中心等轴晶,可采用加孕育剂、加大冷速、加强液体运动(如电磁搅拌、机械搅拌)等方法,细化晶粒,消除柱状晶,这样与柱状晶/枝状晶区相伴随的宏观偏析和缩孔、气泡也就明显改善了。
金属材料与热处理第二章作业答案
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