第六章 金属与合金的回复与再结晶 复习题
第六章 金属与合金的回复与再结晶 复习题
一、名词解释:
1. 回复:指冷塑性变形的金属在加热时,在显微组织发生改变前(即在再结晶晶粒形成前)所产生的某些亚结构和性能的变化过程。
2. 再结晶:是指冷变形金属加热到一定温度之后,在原来的变形组织中重新产生无畸变的新等轴晶粒,而性能也发生明显的变化,并恢复到冷变形之前状态的过程。
3. 临界变形度:使晶粒发生异常长大的变形度(2~10%)生产上应尽量避免在临界变形度范围内进行塑性加工变形。
4. 热加工:在金属的再结晶温度以上的塑性变形加工称为热加工。
5. 冷加工:在金属的再结晶温度以下的塑性变形加工称为冷加工。
二、填空题:
1.变形金属的最低再结晶温度是指通常用经大变形量(70%以上)的冷塑性变形的金属,经一小时加热后能完全再结晶(>95%的转变量)的最低温度为再结晶温度。
2.钢在常温下的变形加工称为加工,而铅在常温下的变形加工称为热加工。
3.影响再结晶开始温度的因素预变形度、金属的熔点、微量杂质和合金元素、加热速度、保温时间。
4.再结晶后晶粒的大小主要取决于预变形度和加热温度。
5.金属在塑性变形时所消耗的机械能,绝大部分(占90%)转变成。
6.但有一小部分能量(约10%)是以增加金属晶体缺陷(空位和位错)和因变形不均匀而产生弹性应变的形式(残余应力)储存起来,这种能量我们称之为形变储存能。
7.金属在热加工过程中,由于加工温度高于再结
晶温度,金属在塑性变形过程中同时发生回复(动态回复)与再结晶(动态再结晶),使其发生软化。
三、判断题:
1.金属的预先变形度越大,其开始再结晶的温度越高。(×)
2.其它条件相同,变形金属的再结晶退火温度越高,退火后得到的晶粒越粗大。(√)
3.金属铸件可以通过再结晶退火来细化晶粒。(×)
4.热加工是指在室温以上的塑性变形加工。(×)
5.再结晶能够消除加工硬化效果,是一种软化过程。(√)
6.再结晶过程是有晶格类型变化的结晶过程。(×)
四、选择题:
1.工业纯金属的最低再结晶温度可用下式计算:(b)
a.T再(℃)=0.4T熔(℃); b.T再(K)=0.4T熔(K);
c.T再(K)=0.4T熔(℃)+273。
2.变形金属再加热时发生的再结晶过程是一个新晶粒代替旧晶粒的过程,这种新晶粒的晶型是:(a)
a.与变形前的金属相同;b.与变形后的金属相同;c.形成新的晶型。
3.再结晶后:(d)
a.形成等轴晶,强度增大; b.形成柱状晶,塑性下降;
c.形成柱状晶,强度升高; d.形成等轴晶,塑性升高。
五、简答题:
1.已知金属钨、铁、铅、锡的熔点分别为3380℃,1528℃,327℃和232℃,试计算这些金属的最低再结晶温度,并分析钨和铁在1100下的加工,锡和铅在室温(20℃)下的加工各为何种加工?
(略,提示:根据T再(K)=0.4T熔(K)计算判断)
2.何谓临界变形度?分析造成临界变形度的原因。
(略,详见教材P113)
3.热加工对金属的组织和性能有何影响?钢材在热变形加工(如锻造)时,为什么不出现硬化现象?
回答要点:详见教材(P120); 钢材在热变形加工(如锻造)时,塑性变形产生的加工硬化被随即发生的回复、再结晶的软化作用所消除,使金属不产生硬化。
1. 拉制半成品铜丝的过程如图5-15,试在图的下部绘出不同阶段的组织和性能的变化示意图,并加以适当解释。
(略)
2. 解释说明在室温下,对铅板进行变形,越弯越硬,而稍后再弯折,又像初时柔软现象。
回答要点:(1)首先出现加工硬化现象,(2)铅的再结晶温度低于室温,
(3) 室温下加工也已经超过其再结晶温度,故产生再结晶而使铅板变软。
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