mooc工程材料学课后答案(mooc2023课后作业答案)

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1.3材料也会疲劳

1、工程【单选题】在设计拖拉机缸盖螺钉时应选用的材料强度指标为
A、σs
B、学课σ0.2
C、后答后作σb
D、案m案σp

2、业答【单选题】测试组织粗大的工程灰铸铁硬度,应选用( )
A、洛氏硬度
B、材料布氏硬度
C、学课维氏硬度
D、后答后作肖氏硬度

3、案m案【单选题】低碳钢拉伸应力-应变图中对应的业答最大应力值称为
A、弹性极限
B、工程屈服强度
C、材料抗拉强度
D、学课条件屈服强度

4、【单选题】材料开始发生塑性变形的应力值叫做材料的_( )_。
A、弹性极限
B、屈服强度
C、抗拉强度
D、条件屈服强度

5、【多选题】洛氏硬度的特点是( )
A、压痕面积小
B、数据分散度大
C、不能用于薄件、小件
D、软硬材料都适用

6、【多选题】疲劳断裂的特点有( )
A、都是低应力破坏
B、都是脆性断裂
C、对缺陷及其敏感
D、应力大小和疲劳寿命呈反比

7、【判断题】材料的强度越高,其硬度越高,所以塑性越大。

8、【判断题】屈服就是材料无法进行塑性变形,即将破坏,所以屈服强度就是材料的断裂强度。

9、【判断题】强度是材料抵抗变形和破坏的能力,塑性是在外力作用下产生塑性变形而不破坏的能力,所以两者的单位是一样的。

10、【判断题】布氏硬度适于检测薄件、小件。

2.8合金为什么强(下)

1、【单选题】多晶体具有( )。
A、各向同性
B、各向异性
C、伪各向同性
D、伪各向异性

2、【单选题】常见金属金、银、铜、铝、铅室温下的晶体结构类型( )。
A、与纯铁相同
B、与α-Fe相同
C、与δ-Fe相同
D、与γ-Fe相同 填空题:

3、【单选题】在面心立方晶格中,原子密度最大的晶面是( )。
A、(100)
B、(110)
C、(111)
D、(121)

4、【多选题】关于晶界的描述,正确的是( )
A、晶界是晶粒与晶粒之间的分界面
B、晶界容易被优先腐蚀和氧化
C、能降低能量的元素会在晶界上偏聚
D、晶界越多,材料强度越高

5、【多选题】以下晶面属于同一个晶面族的是( )
A、(110)
B、(111)
C、(011)
D、[111]

6、【判断题】金属晶体中最主要的面缺陷是晶界。

7、【判断题】一个晶面指数是指晶体中的某一个晶面。

8、【判断题】配位数大的晶体,其致密度也高。

9、【判断题】形成间隙固溶体的两个元素可形成无限固溶体。

10、【判断题】晶胞是从晶格中任意截取的一个小单元。

3.5常见铸造缺陷

1、【单选题】一个液相在冷却时同时结晶出两个结构不同、成分固定的固相的转变称为( )
A、匀晶转变
B、共晶转变
C、共析转变
D、包晶转变

2、【单选题】在一定温度下,由一定成分的固相同时析出两个成分和结构完全不同的新固相称为( )。
A、匀晶转变
B、共晶转变
C、共析转变
D、包晶转变

3、【单选题】和纯铁性能相似的相是( )
A、铁素体
B、奥氏体
C、渗碳体
D、间隙相

4、【单选题】45钢的平衡组织为( )
A、铁素体+珠光体
B、铁素体+奥氏体
C、珠光体+奥氏体
D、奥氏体+莱氏体

5、【多选题】C在铁碳合金中的存在方式有( )
A、溶于铁晶格中
B、形成化合物
C、以石墨单质存在
D、以金刚石单质存在

6、【多选题】铁碳合金中的基本相包括( )
A、铁素体
B、奥氏体
C、渗碳体
D、间隙相

7、【多选题】典型铸锭的组织区域分为( )
A、粗等轴晶区
B、柱状晶区
C、细等轴晶区
D、纤维组织区

8、【填空题】金属结晶的动力是____。

9、【判断题】非共晶成分合金在结晶时,剩余液相的成分是不断变化的。

10、【判断题】凡是成分线和共晶线相交的合金,结晶时都会发生共晶反应,组织中都有共晶产物。

11、【判断题】金属结晶时,冷却速度越大,则其结晶后的晶粒越细。

12、【判断题】在其它条件相同时,金属模浇注的铸件晶粒比砂型模浇注的铸件晶粒更细。

4.4什么是打铁?

1、【单选题】能使单晶体产生塑性变形的应力为( )。
A、正应力
B、切应力
C、原子活动力
D、复合应力

2、【单选题】金属晶体中的( )越多,其滑移的可能性就越大。
A、滑移带
B、滑移线
C、滑移系

3、【单选题】面心立方晶格的晶体在受力时的滑移方向为( )。
A、<111>
B、<110>
C、<100>
D、<112>

4、【单选题】加工硬化使( )。
A、强度增大、塑性降低
B、强度增大、塑性增大
C、强度减小、塑性增大
D、强度减小、塑性减小

5、【单选题】加工硬化现象的最主要原因是( )。
A、晶粒破碎细化
B、位错密度增加
C、晶粒择优取向
D、形成纤维组织

6、【多选题】加工硬化是指材料( )
A、塑性上升
B、塑性下降
C、强度上升
D、硬度下降

7、【多选题】塑性加工会让材料( )
A、产生加工硬化
B、性能呈现各向异性
C、物理、化学性能发生变化
D、产生残余应力

8、【判断题】滑移沿着晶体中的密排面和密排方向进行。

9、【判断题】滑移系越多,滑移越可能发生,金属塑性越好。

10、【判断题】晶界处原子排列紊乱,所以其滑移阻力最小。

5.9回火

1、【单选题】奥氏体向贝氏体的转变是( )。
A、扩散型转变
B、非扩散型转变
C、半扩散型转变

2、【单选题】大量细小颗粒状渗碳体弥散分布在饱和铁素体基体上的组织是( )
A、回火马氏体
B、回火托氏体
C、回火索氏体
D、回火贝氏体

3、【单选题】钢经调质处理后得到的组织是( )。
A、回火马氏体
B、回火屈氏体
C、回火索氏体

4、【多选题】马氏体转变的特点有( )
A、低温转变
B、高速转变
C、无扩散转变
D、不完全转变

5、【多选题】钢在回火时的组织变化有( )
A、马氏体分解
B、残余奥氏体转变
C、碳化物类型转化与长大
D、基体再结晶

6、【判断题】马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。当奥氏体向马氏体转变时,体积要收缩。

7、【判断题】马氏体的硬度取决于合金元素。

8、【判断题】理想的淬火介质应具有在中温区冷却快,低温区冷却慢的特性。

6.7模具钢

1、【单选题】45钢的含碳量是( )
A、0.045%
B、0.45%
C、4.5%
D、45%

2、【单选题】16Mn的含锰量是( )
A、16%
B、1.6%
C、1%左右
D、0.16%

3、【单选题】T10钢的含碳量是( )
A、0.1%
B、1%
C、10%
D、大于1%

4、【单选题】W18Cr4V的含Cr量是( )
A、1.8%
B、18%
C、4%
D、0.4%

5、【单选题】制造手用锯条应选用( )。
A、T12钢经淬火和低温回火
B、45钢经淬火和高温回火
C、65钢淬火后中温回火

6、【单选题】坦克和拖拉机履带板受到严重的磨损及强烈冲击,应选用( )。
A、20Cr渗碳后低温回火
B、ZGMn13-3经水韧处理
C、W18Cr4V淬火后低温回火

7、【判断题】所有的渗碳钢都是低碳钢。

8、【判断题】调质钢是指经过调质处理的钢,最终热处理是淬火+高温回火。

9、【判断题】不论钢的含碳量高低,其淬火马氏体的硬度都高、脆性都大。

10、【判断题】调质处理的目的主要是为了提高钢的塑性。

7.3常用铸铁

8.6金属陶瓷

中国大学工程材料学

工程材料学是研究材料的性质、结构、制备、应用以及与之相关的科学和技术问题的一门学科。在中国的大学中,工程材料学作为一门重要的本科和研究生专业,承担着重要的教育和研究任务。

工程材料学的基础知识

工程材料学的基础知识包括材料结构、材料性能、制备工艺以及材料应用等方面。其中,材料结构是工程材料学的核心,研究的对象主要是各种材料的晶体结构、缺陷和界面等,这些结构对材料的性能和制备工艺都有着重要的影响。

材料性能是指材料的力学性能、热学性能、电学性能、磁学性能、光学性能等方面的特性。工程材料学的研究重点是如何控制和改善这些性能,以满足实际应用的要求。

制备工艺是指材料的制备过程,包括物料的选择、加工、烧结、合成、表面处理等方面。不同的制备工艺会对材料的结构和性能产生不同的影响,因此在工程材料学中,制备工艺的研究也是非常重要的。

材料应用是指材料在各个领域中的实际应用,如航空航天、汽车制造、电子器件、建筑材料等。工程材料学的研究不仅仅是为了探索材料的基本性质,更是为了开发和应用新材料,以满足社会对材料性能和品质的不断提高的需求。

中国大学工程材料学的发展

中国大学的工程材料学专业起步早,发展较快,在短时间内便形成了一批具有较高水平的学科和科研团队。现在,中国大学工程材料学的研究方向主要包括以下几个方面:

  • 新材料的制备和应用
  • 高性能材料的研究与开发
  • 材料微观结构及其性能的研究
  • 材料加工技术的研究
  • 材料在各个领域中的应用与发展

由于人才、设备、经费等方面的投入和支持,中国大学工程材料学在新材料的研究和应用、高性能材料的研究、材料微观结构及其性能的研究等方面已经取得了重要的成果,并在一些领域具有国际领先地位。

中国大学工程材料学的未来

随着科技的不断发展和社会的不断进步,人们对材料性能和品质的要求也越来越高,这为工程材料学的发展提供了广阔的空间和机遇。未来,中国大学工程材料学将面临一些重要的发展趋势:

  • 需要加强与国际工程材料学的交流和合作,吸收和借鉴先进技术和方法
  • 需要开发更多高性能、高品质的新材料,以满足不断提高的应用需求
  • 需要深入研究材料微观结构和性能之间的关系,提高材料研究和制备的智能化、信息化水平
  • 需要加强与产业界的合作,推动材料科技成果向产业化转化

未来,中国大学工程材料学将致力于推动工程材料学的发展,提高我国材料科学和技术水平,为我国现代化建设和创新驱动发展做出贡献。