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材料性能与应用
材料性能与应用
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根据退火低碳钢的拉伸应力应变曲线,在其弹性阶段可以获得的力学性能指标有:
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对于退火低碳钢而言,材料拉伸断裂前所能承受的最大应力,称为
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下列材料中,其拉伸应力-应变曲线只有弹性变形阶段而不发生塑性变形的是:
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拉伸力-伸长量曲线和工程应力-应变曲线,形状相似,但两者横坐标和纵坐标的单位不同。
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真应变不一定小于工程应变。
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真应变总是小于工程应变。
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真应力有可能小于工程应力。
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材料在变形过程的总工程应变等于各个阶段工程应变之和。
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用于制造弹簧的材料必须要有
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零件的刚度,表征了具体零件对弹性变形的抗力。要提高零件的刚度,不仅要选用弹性模量高的材料,还可以通过()来提高。
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对于陶瓷材料而言,其弹性模量随着气孔率的上升而()。
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生产上为了降低机械噪声,对有些机件应选用()高的材料制造,以保证机器稳定运转。
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材料组织越不均匀,滞弹性越明显。经淬火或塑性变形后,滞弹性倾向()。
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实际工程多晶材料的弹性后效随着组织不均匀性(含结晶学上的不均匀性)的增大而加剧,纯金属的镁、铁、铜、银相比,()的弹性后效最明显。
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对于陶瓷材料而言,压缩弹性模量往往()拉伸弹性模量。
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下列因素中会影响到材料滞弹性大小的因素有:
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对于金属材料而言,消除包申格效应的方法有:
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欲提高材料的弹性比功,有两种途径,即()和()。
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下列属于材料的非理想弹性行为的是?
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材料的弹性模量越大,则在相同拉应力下产生的弹性变形量越小。
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选择空间飞行器用的材料,为了既保证结构的刚度,又要求有较轻的质量,就要使用比弹性模量这一力学性能指标来评价材料。
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材料的刚度越大,则在相同应力下产生的弹性变形量越小。
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对于单晶体材料而言,原子排列最密的晶向上测得的弹性模量最大。
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对于固溶体合金而言,合金化对弹性模量的影响会很大。
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对于第二相强化的材料而言,长形的第二相比球形的第二相与位错交割的概率高,对位错的阻碍作用大,强化效果好。
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Cr13系列钢可用于制造汽轮机叶片材料,一方面是其耐热强度高,另一方面是因为其循环韧性大,消振性好。
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弹性比功又称为弹性比能或应变比能,是材料在弹性变形过程中吸收变形功的能力。
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弹性比功又称为弹性比能或应变比能,是材料在()变形过程中吸收变形功的能力。
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以下材料强化手段中,能提高材料屈服强度同时不降低材料塑性的方法为()
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非晶态玻璃材料,其永久变形是通过()来进行的。
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银纹是()在变形过程中产生的一种常见缺陷。
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对于冷成形用材料而言,总是希望获得尽量大的均匀塑形变形量,从这个角度来说此时材料的加工硬化指数就应该()。
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在什么条件下材料会以孪生方式发生塑性变形?
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将金属进行塑性变形,会引起如下性能的变化,其中正确的是()
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金属材料常见的塑性变形方式主要为滑移和孪生。
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Cu的滑移系虽然比Fe少,但Cu的晶格阻力低,位错容易运动,所以Cu的塑性优于Fe。
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材料的应变硬化指数越大,材料在拉伸时越容易发生颈缩。
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对于不能靠热处理强化的材料,可以通过形变硬化成为提高其强度。
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材料的晶格类型尽管会影响位错运动,但不会影响其屈服强度。
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金属材料的滑移系越多,其塑形必定越好。
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对于可变形的第二相质点而言,由于位错可以切过第二相质点,所以其对于材料屈服强度的提高没有作用。
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金属材料的拉伸断口一般成杯锥状,由纤维区、放射区和()三个区域组成。
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下面材料中室温下容易发生韧性断裂有()。
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可以从断口的河流花样的()方向去寻找裂纹源。
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材料解理断裂时,解理面一般是低指数晶面或表面能最低的晶面。对于体心立方点阵金属而言最可能的解理面是()。
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以下属于解理断口基本微观特征的是()和()。
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准解理断裂是()与()两种微观断裂机理的混合。
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解理面一般是低指数晶面或表面能最低的晶面,密排六方点阵金属的解理面一般为(0001)。
49
非晶高分子聚合物在玻璃转变温度Tg以下主要表现为脆性断裂,而Tg温度以上的非晶高分子聚合物主要表现为韧性断裂。
50
材料的塑性越好,其拉伸断口形貌,放射区的放射线越细。
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一般说来,试样尺寸加大,则其拉伸断口中放射区明显增大,纤维区也随之明显增大。
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应力状态软性系数越大,材料产生塑性变形的倾向()。
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应力状态软性系数表示最大切应力和最大正应力的比值,单向压缩时软性系数(ν=025)的值是()。
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当材料分别处于单向拉伸和单向压缩试验时,请给材料的应力状态软性系数排序,则单向拉伸试验()单向压缩试验。
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当材料处于如下应力状态时,A单向拉伸试验B扭转试验C单向压缩试验D弯曲试验,请给材料的应力状态软性系数排序()。
56
材料扭转时产生的弹性后效形变量和拉伸时相比()。
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陶瓷表面越粗糙,测得的抗弯强度()。
58
下列方法中,常用于评价材料表面层处理质量的力学性能测量方法有()。
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减小切应力与正应力比值的应力状态都将增加材料的脆断倾向。
60
如果某金属材料中存在较多的非金属夹杂物或偏析,并在轧制过程中沿轴向分布,将该材料进行扭转实验,其宏观断口一般呈现木纹状断口,而不会为切断断口或正断断口。
61
缺口会影响材料的力学性能,下面现象中不属于缺口效应的是()。
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因为螺栓带有缺口,且在工作时难免有偏斜,所以()实验常于高强度螺栓之类零件的选材和热处理工艺的优化。
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缺口会影响材料的力学性能,有所谓的缺口效应,分别是下列哪些?
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缺口强化与形变强化不一样,不是强化材料的重要手段,但对于那些不能进行热处理强化的材料,可以作为强化的手段。
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当缺口根部发生塑性变形后,应力将重新分布,但σx和σz的最大值依然在缺口根部,σy的最大值则是移动到弹塑性变形的交界处。
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在测量材料的硬度实验方法中,()是直接测量压痕深度并以压痕深浅表示材料的硬度。
67
布氏硬度测量中,如果用10mm直径的硬质合金球作为压头,加入3000kgf保持30s,测得的布氏硬度值为150,则正确的表示方法为()。
68
要测量陶瓷涂层的硬度,可以选用下列哪个硬度试验方法?
69
要鉴别钢中的隐晶马氏体与残余奥氏体,可以选用下列哪个硬度试验方法?
70
用洛氏硬度计进行测试时,用不同标尺测得的硬度值既不能直接进行比较,又不能彼此互换。
71
肖氏硬度试验和洛氏硬度试验均属于动载荷试验法。
72
如果金属材料存在偏析、夹杂物等冶金缺陷越多,那么其冲击吸收功()。
73
金属材料在冲击载荷作用下塑性变形难于充分进行,其原因有:
74
国家标准规定冲击弯曲试验用的标准试样分别为()缺口试样和()缺口试样。
75
进行力学性能测量时,应变速率对金属材料的弹性行为及弹性模量有明显影响。
76
在进行冲击实验时,为了保证试样能够被冲断,任何材质的试样都必须开缺口。
77
材料发生变形时,应变速率增大,其塑性有可能减小,有可能不变,还有可能提高。
78
如果被测量材料成分和组织结构相同,但制备样品时缺口形状不同,则测得的冲击吸收功不相同。
79
某构件工作中的最低温度-200℃,现有两种材料,ATk=-500℃和BTk=-100℃,Tk为材料的韧脆转变温度,则选()。
80
在进行低温冲击实验时,对于同一材料,V型缺口试样的Tk()U型缺口试样的Tk。Tk为韧脆转变温度。
81
材料中的间隙溶质元素含量下降,则材料的韧脆转化温度()。
82
下列因素中影响材料韧脆转变温度的有()。
83
当采用系列冲击法测定材料韧脆转变温度时,主要判据有()。
84
在某个温度进行落锤实验,试样拉伸面靠近缺口附近出现了裂纹,但未扩展到两侧边,说明在该温度下使用该材料是极端危险的。
85
某材料的KIC=250MPa·m^-1/2,承受1000MPa的拉应力,假设K=12σ(πa)^1/2,求该试样的临界裂纹尺寸。
86
某材料的KIC=50MPa·m^-1/2,承受1000MPa的拉应力,假设K=12σ(πa)^1/2,求该试样的临界裂纹尺寸。
87
裂纹扩展的基本形式有()。
88
应力场强度因子,综合反映了外加应力和裂纹长度、裂纹形状对裂纹尖端应力场强度影响,是材料本身固有的力学性能。
89
如果材料的KIC越高,则裂纹体的断裂应力或临界裂纹尺寸就越大。
90
线弹性断裂力学研究方法之一是应力应变分析方法,与之相对应的是()判据;
91
要测量金属材料的断裂韧性(断裂韧度)KIC,中国国家标准中规定了四种试样,下列中不属于这四种试样的是()。
92
在测试金属材料的断裂韧性KIC前,必须对试样开缺口和预制裂纹。
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对于45钢在不同的温度下进行测量,-50℃、0℃、30℃和70℃,则在哪个温度测得的KIC最小?
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对于过共析钢而言,如果沿晶界析出二次渗碳体的数量逐渐增多,则该材料的KIC()。
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陶瓷材料可以通过在其表面形成表面残余压应力来进行增韧。
96
奥氏体钢的KIC比马氏体钢的高。
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一块含有长为16mm中心穿透裂纹的钢板,受到350MPa垂直于裂纹平面的应力作用。如果材料的屈服强度是1400MPa,则在平面应力情况下,塑性区尺寸为()。
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一块含有长为16mm中心穿透裂纹的钢板,受到350MPa垂直于裂纹平面的应力作用。如果材料的屈服强度是1400MPa,则在平面应变情况下,塑性区尺寸为()。
99
一块含有长为16mm中心穿透裂纹的钢板,受到350MPa垂直于裂纹平面的应力作用。如果材料的屈服强度是1400MPa,则其裂纹尖端有效应力强度因子为()MPa·m^1/2。
100
一块含有长为16mm中心穿透裂纹的钢板,受到350MPa垂直于裂纹平面的应力作用,如果材料的屈服强度是1400MPa,则需要考虑塑性区修正。
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