问答题右上图为某三元固态互不溶解共晶系的投影图,当成分为F的材料从高温液相冷却到室温的过程中,画出冷却曲线及标明可能的反应;列出计算初晶A相相对含量的公式;指出二元共晶线和三元共晶点。
问答题碳在α-Ti中的扩散系数在以下温度被确定。测量温度/℃扩散系数D/(m2·s-1)7362×10-137825×10-138351.3×10-12①试确定公式是否适用;若适用,则计算出扩散常数D0和激活能Q。②试求出500℃下的扩散系数。
问答题时效强化与低碳钢的应变时效
问答题写出平衡态T12钢在室温时的相组成物,并计算各相组成物的质量百分数。
问答题若合金凝固过程中形成一半径为r的球形晶核,试计算临界晶核半径和形核功的大小。(已知该合金的体积形核功为△Gv,表面能为σ)
问答题ZrO2固溶体中,每6个Zr4+离子同时有1个Ca2+离子加入就可能形成一立方体晶格ZrO2。若Zr4+离子形成fcc结构,而O2-离子则位于四面体间隙位置。计算:①100个阳离子需要有多少O2-离子存在?②四面体间隙位置被占据的百分比为多少?
问答题已知位错环ABCD的柏氏矢量为b,外应力为τ和σ,如图所示。(1)位错环的各边分别是什么类型的位错?(2)在足够大切应力τ作用下,位错环将如何运动?(3)在足够大的拉应力σ作用下,位错环将如何运动?
问答题相图及凝固参照图a提供的铁碳相图,说明并示意画出含碳1.3%的铁碳合金由液相缓冷到共析温度以下的组织变化过程;计算该合金二次渗碳体的最大重量百分量;再分别计算共析转变后合金中铁素体和珠光体组织重量百分量。
问答题简述马氏体高强度的本质。
问答题设合金中一段直位错线运动时受到间距为λ的第二相粒子的阻碍,试求证:使位错按绕过机制继续运动所需的切应力为:,式中,T为线张力;b为伯氏矢量;G为切变模量;r0为第二相粒子半径;B为常数。
问答题已知碳在γ-Fe中的扩散常数D0=2.0×10-5m2/s,扩散激活能Q=140×103J/mol。 (1)计算在870℃和927℃两种温度下碳在γ-Fe中的扩散系数。 (2)要想得到在927℃渗碳10小时相同厚度,在870℃渗碳需要多长时间?(忽略不同温度下碳在γ-Fe中溶解度的不同)
问答题
图27-5所示为Cu-Ag-Cd三元合金系的液相面投影。
问答题晶体
问答题(将一根横截面积为10cm2的FCC金属单晶体试棒沿轴向进行压缩试验。已知临界分切应力为0.1kgf/mm2,棒轴的初始取向为,请回答:1.初始滑移系统(要求写出具体指数)。2.滑移开始时的转动规律和转轴。3.双滑移系统。4.双滑移开始时晶体的取向(即此时棒轴方向)。5.双滑移开始时的轴向压力P(不考虑物理硬化)6.晶体最终的稳定取向(假设试棒在达到稳定取向前不断裂)。
问答题铜单晶的点阵常数a=0.36nm,当铜单晶样品以恒应变速率进行拉伸变形时,3s后,试样的真应变为6%,若位错运动的平均速度为4×10-3cm/s,求晶体中的平均位错密度。
问答题分析含Fe-0.4%C合金平衡结晶过程,指出室温时的相组成和组织并计算组织中珠光体的含量。
问答题Ni的晶体结构为面心立方结构,其原子半径为r=0.1243nm,试求Ni的晶格常数和密度。
问答题请分别写出FCC、BCC和HCP晶体的密排面、密排方向,并计算密排面间距和密排方向上原子间距。
问答题证明:任意形状晶核的临界晶核形核功△G*与临界晶核体积V*的关系:式中,△GV——液固相单位体积自由能差。
问答题临界分切应力
