合金元素对钢的强化机理有固溶强化、相变强化、细化强化和弥散强化,其中()的机理为钢中位错密度的增加使位错相互缠结和交割,从而阻止了位错运动。A.固溶强化B.相变强化C.细化强化D.弥散强化

题目
合金元素对钢的强化机理有固溶强化、相变强化、细化强化和弥散强化,其中()的机理为钢中位错密度的增加使位错相互缠结和交割,从而阻止了位错运动。

A.固溶强化

B.相变强化

C.细化强化

D.弥散强化


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  • 第1题:

    实际金属强化的机制有()。

    • A、细晶强化
    • B、提高含碳量
    • C、固溶强化
    • D、位错强化

    正确答案:A,C,D

  • 第2题:

    与BH钢强化机理相关的有()。

    • A、固溶碳
    • B、位错
    • C、马氏体
    • D、时效温度

    正确答案:A,B,D

  • 第3题:

    控制轧制中常见的强韧化措施:()

    • A、固溶强化
    • B、位错强化
    • C、晶界强化
    • D、亚晶强化
    • E、沉淀强化

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题:

    Al-Si系合金中常加入Mg元素强化合金性能,下列描述正确的是()。

    • A、可以热处理强化
    • B、固溶强化
    • C、形成高温相强化
    • D、晶粒细化

    正确答案:A

  • 第5题:

    焊缝合金化的目的是保证焊缝金属的焊态强度和韧性,可以采用()

    • A、固溶强化
    • B、细晶强化
    • C、弥散强化
    • D、相变强化

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    试述固溶强化、加工硬化和弥散强化的强化原理。


    正确答案: 固溶强化:溶质溶入溶剂晶格使溶剂晶格畸变,位错移动受阻从而强化了材料。
    加工硬化:金属经过塑性变形,使位错密度上升,位错与位错相遇造成位错割阶和位错缠绕,阻碍了位错的运动,使金属强硬度上升。
    弥散强化:金属间化合物颗粒弥散分布在固溶体基体上,对位错运动起阻碍和钉扎的作用,使其硬度、强度上升,耐磨性提高。

  • 第7题:

    试述固溶强化、位错强化、细晶强化和弥散强化的强化原理,并说明它们的主要区别。


    正确答案: 1)固溶强化是随着溶质浓度的增加,晶格畸变增大,阻碍位错运动的能力增加,因此,材料的强度和硬度提高;位错强化是随着位错密度的增加,由于位错之间的交互作用增强,导致位错缠结和钉轧,对滑移的阻力增加,使塑性变形抗力显著升高,因此,材料的强度和硬度提高;细晶强化是晶粒越细小,晶界面积越多,阻碍位错运动的能力超强,因此,材料的强度和硬度越高;弥散强化属于第二相强化,原理是位错经过(绕过或切过)第二相时,受到较大的阻力作用,因此,材料的强度和硬度提高。
    2)主要区别是固溶强化和位错强化时,材料的强度和硬度提高,但塑性与韧性下降;而细晶强化和弥散强化时,材料的强度和硬度提高同时,塑性与韧性也提高。

  • 第8题:

    金属材料的强化方式有细晶强化、相变强化、形变强化、第二相强化和固溶强化。


    正确答案:正确

  • 第9题:

    单选题
    提高1Cr17钢强度的方法是()。
    A

    形变强化

    B

    固溶强化

    C

    第二相强化

    D

    马氏体相变强化


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    钢的固溶强化、沉淀强化和马氏体强化机理是什么?

    正确答案: 固溶强化——向钢或合金中加入合金元素使之溶入作为基体的固溶体(间隙固溶体、置换固溶体),从而使钢或合金得以强化。固溶体的强化主要是通过添加合金元素增大基体晶格的畸变来使钢的强度得以提高。
    沉淀强化——在耐热钢中加入能形成稳定碳化物的合金元素,在一定的条件下,使之从固溶体中析出细小的第二相,弥散地分布在基体上。这些细小而弥散的颗粒(质点)提高了钢的强度。另一方面,细小而弥散的第二相可细化晶粒,又在一定程度上改善了钢的韧性。
    马氏体强化——钢经淬火而得到马氏体或经正火得到马氏体,然后通过回火得到组织稳定性高的回火马氏体,从而使钢的强度得以提高。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    因晶粒细化,造成晶界面积增加,阻碍了位错的运动造成强化称为()
    A

    固溶强化

    B

    加工硬化强化

    C

    第二相强化

    D

    细晶强化


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    冷变形强化和固溶强化的强化机理是相同的。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    各类金属材料所采用的强化方式主要有:固溶强化、沉淀强化、相变强化和()强化等四种。


    正确答案:冷作

  • 第14题:

    在钢铁材料中,能有效阻止位错运动、提高材料强度的途径主要有固溶强化、晶界强化、第二相强化、位错强化。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    控制轧制提高钢材强度及韧性的主要机理是()。

    • A、晶粒细化
    • B、弥散(沉淀)强化
    • C、亚共晶强化
    • D、固溶强化

    正确答案:A,B,C

  • 第16题:

    提高1Cr17钢强度的方法是()。

    • A、形变强化
    • B、固溶强化
    • C、第二相强化
    • D、马氏体相变强化

    正确答案:A

  • 第17题:

    二次硬化属于()

    • A、固溶强化
    • B、细晶强化
    • C、位错强化
    • D、第二相强化

    正确答案:D

  • 第18题:

    请对比分析加工硬化、细晶强化、弥散强化、复相强化和固溶强化的特点和机理有何异同。


    正确答案: (1)加工硬化:随冷塑性变形量增加,金属的强度、硬度提高,塑性、韧性下降的现象称加工硬化。原因:随变形量增加,位错密度增加,由于位错之间的交互作用(堆积、缠结),使得位错难以继续运动,从而使变形抗力增加。
    (2)细晶强化:通过细化晶粒来同时提高金属的强度、硬度、塑性和韧性的方法称细晶强化。因为晶粒越细,单位体积内晶粒数目越多,参与变形的晶粒数目也越多,变形越均匀,使在断裂前发生较大的塑性变形。强度和塑性同时增加,金属在断裂前消耗的功也越大,因而其韧性也比较好。该强化机制是唯一的同时增大强度和塑性的机制。
    (3)弥散强化:当在晶内呈颗粒状弥散分布时,第二相颗粒越细,分布越均匀,合金的强度、硬度越高,塑性、韧性略有下降,这种强化方法称弥散强化或沉淀强化。原因:由于硬的颗粒不易被切变,因而阻碍了位错的运动,提高了变形抗力。
    (4)固溶强化:随溶质含量增加,固溶体的强度、硬度提高,塑性、韧性下降,称固溶强化。原因:由于溶质原子与位错相互作用的结果,溶质原子不仅使晶格发生畸变,而且易被吸附在位错附近形成柯氏气团,使位错被钉扎住,位错要脱钉,则必须增加外力,从而使变形抗力提高。包括弹性交互作用(柯氏气团)、电交互作用(玲木气团)和化学交互作用。
    (5)复相强化:由于第二相的相对含量与基体于同数量级是产生的强化机制。其强化程度取决于第二相的数量、尺寸、分布、形态等,且如果第二相强度低于基体则不一定能够起到强化作用。

  • 第19题:

    因晶粒细化,造成晶界面积增加,阻碍了位错的运动造成强化称为()

    • A、固溶强化
    • B、加工硬化强化
    • C、第二相强化
    • D、细晶强化

    正确答案:D

  • 第20题:

    判断题
    合金元素对钢的强化效果主要是固溶强化。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    金属材料的强化方式有细晶强化、相变强化、形变强化、第二相强化和固溶强化。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    焊缝合金化的目的是保证焊缝金属的焊态强度和韧性,可以采用()
    A

    固溶强化

    B

    细晶强化

    C

    弥散强化

    D

    相变强化


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    请对比分析加工硬化、细晶强化、弥散强化、复相强化和固溶强化的特点和机理有何异同。

    正确答案: (1)加工硬化:随冷塑性变形量增加,金属的强度、硬度提高,塑性、韧性下降的现象称加工硬化。原因:随变形量增加,位错密度增加,由于位错之间的交互作用(堆积、缠结),使得位错难以继续运动,从而使变形抗力增加。
    (2)细晶强化:通过细化晶粒来同时提高金属的强度、硬度、塑性和韧性的方法称细晶强化。因为晶粒越细,单位体积内晶粒数目越多,参与变形的晶粒数目也越多,变形越均匀,使在断裂前发生较大的塑性变形。强度和塑性同时增加,金属在断裂前消耗的功也越大,因而其韧性也比较好。该强化机制是唯一的同时增大强度和塑性的机制。
    (3)弥散强化:当在晶内呈颗粒状弥散分布时,第二相颗粒越细,分布越均匀,合金的强度、硬度越高,塑性、韧性略有下降,这种强化方法称弥散强化或沉淀强化。原因:由于硬的颗粒不易被切变,因而阻碍了位错的运动,提高了变形抗力。
    (4)固溶强化:随溶质含量增加,固溶体的强度、硬度提高,塑性、韧性下降,称固溶强化。原因:由于溶质原子与位错相互作用的结果,溶质原子不仅使晶格发生畸变,而且易被吸附在位错附近形成柯氏气团,使位错被钉扎住,位错要脱钉,则必须增加外力,从而使变形抗力提高。包括弹性交互作用(柯氏气团)、电交互作用(玲木气团)和化学交互作用。
    (5)复相强化:由于第二相的相对含量与基体于同数量级是产生的强化机制。其强化程度取决于第二相的数量、尺寸、分布、形态等,且如果第二相强度低于基体则不一定能够起到强化作用。
    解析: 暂无解析