问答题归纳总结3种典型的晶体结构的晶体学特征。
问答题根据所示的Al-Zn二元相图,a)画出Al-40at%Zn合金的冷却曲线和写出最终的平衡组织;b)分别计算上述合金在共析转变后初生相和共析组织的相对量。已知共析反应为(Al)(59at%Zn)→(Al)(16.5at%Zn)+(Zn)(96.4at%Zn)
问答题Nb的晶体结构为bcc,其晶格常数为0.3294nm,密度为8.57g/cm3,试求每106Nb中所含的空位数目。
问答题对于预先经过退火的金属多晶体,其真实的应力-应变曲线塑性部分可近似表示为σT=,其中k和n为经验常数,分别称为强度系数和应变硬化指数。若有A,B两种材料,其走值大致相等,而nA=0.5,nB=0.2,则问:①哪一种材料的硬化能力较高,为什么?②同样的塑性应变时,A和B哪个位错密度高,为什么?③导出应变硬化指数n和应变硬化率之间的数学公式。
问答题试分析碳在奥氏体中的溶解度大于铁素体中的溶解度的原因。
问答题铌酸钾KNbO3为优异的非线性光学晶体,属钙钛矿结构,其晶胞这样构成:K+离子半径为178pm,占据立方体角顶位置,Nb5+(78pm)占据体心位置,O2-(126pm)占据面心位置。 (1)画出该结构的晶胞,标注原子坐标; (2)该结构中,钾和氧离子联合构成哪种堆积; (3)分析结构中各离子配位数是否合理; (4)计算结构是否符合静电价规则; (5)铌酸锂LiNbO3结构属三方晶系,它和KNbO3能否形成连续固溶体。
问答题晶界与界面能
问答题晶体滑移面上有一位错环,在其伯氏矢量方向加切应力τ,问位错环要在晶体中稳定,其最小半径是多少?
问答题试分析在面心立方金属中,位错的柏氏矢量为,。位错反应b1+b2=b3能否进行,并指出其中3个位错分别是什么类型的位错,反应后生成的位错能否在滑移面上运动。
问答题脆性材料的抗拉强度可用下式表示:式中,σ0为名义上所施加的拉应力;l为表面裂纹的长度或者为内部裂纹长度的;r为裂纹尖端的曲率半径;σm实际上为裂纹尖端处应力集中导致的最大应力。现假定Al2O3陶瓷的表面裂纹的临界长度为l=2×10-3mm,其理论的断裂强度为(E为材料的弹性模量),且为393GPa,试计算:当Al2O3陶瓷试样施加上275MPa拉应力时,产生断裂的裂纹尖端临界曲率半径rc。
问答题Define the term of wind angle for filament winding. How do the hoop tensile strength and axial tensile strength change with wind angle?
问答题Fe-Fe3C相图: (1)画出Fe-Fe3C相图,并用组织组成物填写相图。 (2)依据此相图分析wC=1.2%的铁碳合金自液相至室温的平衡转变过程,并画出此成分合金室温下的组织示意图。 (3)计算wC=0.6%铁碳合金室温时相组成物的质量分数及组织组成物的质量分数。
问答题绘图说明含0.15%C铁.碳合金平衡冷却到室温时的相变过程和组织示意图,并计算各个相的相对含量。
问答题有一合金试样其晶界能为0.5J/m2,在退火前原始晶粒直径为2.16×10-3cm,屈服强度为108MPa。对该合金在700℃退火2小时处理后其屈服强度降低为82MPa。在退火过程中保温1小时时测得该合金放出热量为0.021J/cm3,继续保温1小时测得该合金又放出热量0.014J/cm3。求如果该合金只在700℃保温1小时后的屈服强度。 (已知合金单位体积内界面面积Sv与晶粒直径d之间得关系为Sv=2/d,且放出的热量完全由于晶粒长大、晶界总面积减小所致。)
问答题默画Fe-Fe3C相图并填写相区。然后回答下列问题: 1.注出P、S、E、C各点的成分,说明各点的物理意义。 2.说明相图中三条水平线上各发生什么转变,写出反应式,并指出什么是珠光体,什么是莱氏体? 3.分析含碳量为3%的亚共晶白口铁的结晶过程,画出冷却曲线,并用杠杆定律计算室温下组织组成物和相组成物的相对含量。
问答题滑移临界分切应力
问答题将共析钢加热至780℃,经保温后,请回答:
问答题分别写出图所示5种晶体所属的晶体点阵。
问答题固体中有哪些常见的相结构?
问答题Pb-Cd-Sn三元相图如图所示。1.找出Pb(29%)-Cd(39%)-Sn(32%)的位置M。2.判断M的熔点。3.写出M的析晶过程。4.计算组成为M的物质冷却至143℃液相含量。
