0.104

五煦查题

快速找到你需要的那道考题与答案

超星材料的力学性能_1答案(学习通2023题目答案)

18 min read

超星材料的力学性能_1答案(学习通2023题目答案)

第1章 课程导论

第1章 单元测试

1、超星材料材料的力答案韧性代表材料的( )的能力。
A、学性习通抵抗弯曲
B、案学抵抗裂纹扩展的题目能力
C、抵抗缩颈
D、超星材料抵抗变形

2、力答案下列哪项不是学性习通陶瓷材料的优点( )。
A、案学耐高温
B、题目耐腐蚀
C、超星材料耐磨损
D、力答案塑性好

3、学性习通下列哪项不属于传统三大材料( )。案学
A、题目金属材料
B、陶瓷材料
C、高分子材料
D、复合材料

4、结构材料在具有安全服役强度的基础上,需要具有更高的( )。
A、韧性
B、塑性
C、耐腐蚀
D、耐高温

5、静力韧度是衡量材料韧性大小的力学性能指标,是指材料断裂前吸收( )和断裂功的能力。
A、弹性变形功和塑性变形功
B、弹性变形功
C、塑性变形功
D、冲击变形功

6、采用Charpy冲击测定材料的冲击性能时,其摆锤位移代表材料的( )。
A、强度
B、塑性
C、延性
D、韧性

7、下列不属于金属材料的是( )。
A、黑色金属
B、特种金属
C、玻璃钢
D、高温合金

8、下列不属于高分子材料的是( )
A、石英
B、有机玻璃
C、橡胶
D、碳纤维

9、在工程上,一般将材料分成结构材料、电磁材料和功能材料。

10、韧性断裂的特征是伴随河流花样的解理裂纹。

11、结构材料构件发生事故的原因中有八成以上是因疲劳断裂所致。

12、金属陶瓷具有典型脆性断裂的特点。

13、断裂力学是围绕结构材料的安全应用所建立、发展起来的研究体系。

14、大多数结构钢的断裂韧性KIC都随温度降低而升高。

15、材料的微观结构系指其原子类型及排列方式。

16、与 是分析结构材料断裂事故的有效方法。

17、一般而言,结构材料的强度越高,硬度 。

18、如果材料完全分开(如一分为二)则常称为 。

19、夏比冲击试验可以用于评价材料的 (性能)。

20、脆性断口特征是伴随河流花样的 ,有时也会出现 。

21、JIc 用于表征材料的 。

22、机械构件的三种主要失效形式分别为 。

23、决定材料强度的最基本因素是 。

第1章 单元作业

1、解释下列名词: (1)材料 (2)金属材料 (3)结构材料 (4)非晶材料 (5)材料的损伤 (6)材料的失效 (7)材料的断裂 (8)断口 (9)损伤容限设计 (10)结构材料的安全评价

2、简答题: (1)按材料的化学成分、原子结构和功用,材料可分为哪些种类? (2)哪些因素会影响到材料的强韧性? (3)请举例说明:同一材料的不同多晶体状态为何具有不同的力学性能? (4)试分析“未来空天飞行器蒙皮材料”、“人体血管支架材料”对力学性能将有哪些要求? (5)金属材料、陶瓷材料与高分子材料的力学性能有何异同?为什么?

第2章 材料在静载荷下的力学性能

第2章 单元测试

1、应力状态软度系数越小时,材料会容易发生( )。
A、韧性断裂
B、脆性断裂
C、塑性变形
D、最大正应力增大

2、金属具有应变硬(强)化能力,表述应变硬化行为的Hollomon公式目前得到比较广泛的应用,但其应用范畴仅限于真应力-真应变曲线上的( )阶段而言。
A、弹性
B、屈服
C、均匀塑性变形
D、断裂

3、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的值是( )。
A、0.8
B、0.5
C、1
D、2

4、形变强化能力是金属材料的一种特性,是下列( )阶段产生的现象。
A、弹性变形
B、冲击变形
C、均匀塑性变形
D、抗拉强度

5、缺口引起的应力集中程度通常用应力集中系数表示,应力集中系数定义为缺口净截面上的( )与平均应力之比。
A、最大应力
B、最小应力
C、屈服强度
D、抗拉强度

6、下列不是金属力学性能的是( )。
A、强度
B、硬度
C、韧性
D、压力加工性

7、根据拉伸实验过程中拉伸试验载荷和伸长量关系,画出的载荷——伸长曲线(拉伸图)可以确定出金属的( )。
A、强度和硬度
B、强度和塑性
C、塑性和韧性
D、塑性和硬度

8、适于测试硬质合金、表面淬火钢及薄片金属的硬度的测试方法是( )。
A、布氏硬度
B、洛氏硬度
C、维氏硬度
D、选项中的方法都可以

9、拉伸实验时所定义的各个力学性能指标和相应的计算公式,在压缩实验中可以应用。

10、金属材料的缺口强度不是材料常数,缺口敏感度系数也不是材料常数。

11、塑性材料在平面应力条件下的缺口根部裂纹形成应力小于平面应变状态下的应力值。

12、韧性断裂断口用肉眼或放大镜观察时呈氧化色、微小颗粒状。

13、弯曲试验主要测定非脆性或塑性材料的抗弯强度。

14、带有缺口的构件,其截面上的应力分布是均匀的。

15、测定材料力学性能最常用的方法是 。

16、材料在扭转作用下,在圆杆横截面上无正应力而只有 ,中心处切应力为 ,表面处 。

17、缩颈是 与 共同作用的结果。

18、金属材料断裂前所产生的塑性变形由 和 两部分构成。

19、布氏硬度实验,是通过测量试样表面残留压痕的 ,求出压痕的 ,来计算硬度值的;而洛氏硬度是通过测量试样表面压痕 来计算硬度值的。

20、扭转试验一般采用 试样在 试验机上进行,扭转时试样表面在与试样轴线在 方向上承受最大正应力,与试样轴线平行或垂直方向上承受最大 。

21、压缩试验是将试样施加 应力,在其变形和断裂过程中测定材料的 和 等力学性能指标的试验方法。

第2章 单元作业

1、解释下列概念: (1)应力 (2)工程应变与真应变 (3)泊松比 (4)弹性模量 (5)延伸率 (6)颈缩 (7)吕德斯带 (8)塑性不连续型应力-应变曲线 (9)应力状态软性系数 (10)洛氏硬度

2、简答题: (1)对于不同材料,拉伸变形试验可以测定哪些力学性能? (2)拉伸变形过程中的工程应力-应变曲线与真应力-真应变曲线有何区别? (3)要实用冲床从某一钢板上冲出一定直径的孔,在确定需要多大加载力时,应掌握哪种力学性能指标?采用何种测试方法进行测定? (4)简述纤维增强复合材料在拉伸试验中的几种可能破坏形式及其原因。 (5)实际材料研发过程中,如何选择布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度进行材料的硬度测试?

第3章 材料的变形

第3章 单元测试

1、空间飞行器用的材料,既要保证结构的刚度,又要求有较轻的质量,一般情况下使用( )的概念来作为衡量材料弹性性能的指标。
A、杨氏模量
B、切变模量
C、弹性比功
D、比弹性模量

2、材料的冲击吸收功值越高,其韧性就( )
A、越好
B、越差
C、无影响
D、难以确定

3、金属的弹性模量是一个对组织不敏感的力学性能指标。温度、加载速率等外在因素对其影响( )。
A、不大
B、不确定
C、很大
D、没影响

4、金属产生滞弹性的原因可能与( )有关。
A、晶体中点缺陷的移动
B、晶体中线缺陷的移动
C、晶体中点阵滑移
D、晶体晶界缺陷

5、影响材料塑性的因素包括( ) (1) 细化晶粒,塑性提高; (2) 加入软的第二相提高塑性;硬的第二相使塑性降低; (3) 温度升高,塑性提高。
A、(1)(2)(3)
B、(1)(2)
C、(1)(3)
D、(2)(3)

6、韧性断裂的断裂特点包括( ) (1)断裂前发生明显宏观塑性变形,断裂面一般平行于最大切应力,并与主应力成45°角,断口呈纤维状,暗灰色; (2)断裂时的名义应力高于屈服强度; (3)裂纹扩展慢,消耗大量塑性变形能。
A、(1)(2)
B、(1)(2)(3)
C、(1)(3)
D、(2)(3)

7、脆性断裂的断裂特点包括( ) (1)断裂前不发生明显塑性变形,断裂面一般与正应力垂直,断口平齐而光亮,常呈放射状或结晶状; (2)断裂时材料承受的工作应力往往低于屈服强度—低应力断裂; (3)裂纹扩展快速、突然。
A、(1)(2)
B、(1)(2)(3)
C、(1)(3)
D、(2)(3)

8、陶瓷材料的弹性模量比金属材料的高,但对其气孔率非常敏感。

9、热处理是改变金属材料组织的重要强化工艺,但对弹性模量值影响不大。

10、一般来说,材料塑性变形主要是由于正应力引起的,因为只有正应力才能使晶体产生滑移和孪生变形。

11、工程上常用刚度表征金属材料对弹性变形的抗力,其值越大,则在相同应力条件下产生的弹性变形就越大。

12、高的屈服强度有利于材料冷成型加工和改善焊接性能。

13、弹性比功表示金属材料吸收 的能力。

14、金属材料的力学性能是指在载荷作用下其抵抗 或 的能力度量。

15、低碳钢拉伸试验过程可以分为 、 、 三个阶段。

16、线性无定形高聚物的三种状态是 、 、 ,它们的基本运动单元相应是 、 、 ,它们相应是 、 、 的使用状态。

17、循环韧性表示金属材料的消振能力,循环韧性高的材料消振能力 。

18、金属材料塑性变形的方式主要有 、 、 、 等四种。

19、影响屈服强度的外在因素有 、 、 。

20、典型金属单晶体材料形变强化曲线的三部分分别是 、 、 。

第3章 单元作业

1、解释下列概念: (1)弹性变形 (2)塑性变形 (3)弹性后效 (4)包辛格效应 (5)滑移 (6)形变织构 (7)形变强化 (8)各向异性 (9)临界分切应力 (10)取向因子

2、简答题: (1)金属弹性模量E的物理意义是什么?其值大小取决于什么? (2)试分析金属Zn、Al及α-Fe几种材料的塑性不同的原因。 (3)请简述多晶体材料塑性变形的特点。 (4)简述金属材料的弹性与刚度的区别? (5)如何提高金属材料的屈服强度?影响金属材料屈服强度的因素有哪些?

第4章 材料的强化与韧化 (一)

第4章 单元作业(1)

1、解释下列概念: (1)强化与韧化 (2)均匀强化 (3)有序强化 (4)沉淀强化 (5)细晶强化 (6)相变强化 (7)共格应变效应 (8)Orowan绕过机制

2、简答题: (1)请简述金属材料细化晶粒的方法,并分析细晶强化的原理。 (2)金属材料塑性变形过程中,运动位错在何种情况下绕过第二相?在何种情况下切过第二相?

第4章 材料的强化与韧化 (二)

第4章 单元作业(2)

1、解释下列概念: (1)形变热处理强化 (2)微裂纹增韧

2、简答题: (1)某高速钢在1250℃保温后油淬,之后在575℃回火两次。请分析该工艺条件下材料的强韧化机理。 (2)简述影响陶瓷材料韧性的主要因素。 (3)简述影响复合材料强韧性的主要因素。

第4章 材料的强化与韧化(三)& 第5章 材料的断裂(一)

第4章 单元测试

1、两种元素组成固溶体,则固溶体的晶体结构( )。
A、与溶质的相同
B、与溶剂的相同
C、与溶剂、溶质的都不相同
D、是两种元素各自结构的混合体

2、塑料材料作为结构材料的使用状态绝大多数为( )。
A、玻璃态
B、晶态
C、高弹态
D、黏流态

3、合金化的铁素体比纯铁的铁素体强度高,主要是由于( )造成的。
A、弥散强化
B、加工硬化
C、细晶强化
D、固溶强化

4、某工件采用单相黄铜制造,其有效强化工艺应该是( )。
A、时效强化
B、固溶强化
C、形变强化
D、热处理强化

5、对奥氏体不锈钢进行固溶处理的目的是( )。
A、强化基体
B、提高韧性
C、消除应力
D、消除碳化物

6、下列哪项不是浓度梯度强化机制实质( )
A、晶格常数相互作用
B、弹性模量相互作用
C、具有浓度分布梯度的合金元素与位错间的弹性相互作用
D、第二相粒子间的相互作用

7、Feltham理论的最大特点是其不仅仅简单地考虑溶质原子与位错相互作用能的强弱来决定位错的弯曲,而是更客观地由溶质浓度、位错线本身的性质以及温度等条件来决定。

8、钢件出现纤维组织缺陷时,难以用热处理消除。

9、纤维增强的复合材料的变形一般不发生塑性变形,直接断裂。

10、Feltham理论成立的基本假设,与溶质原子间距和位错线在外加应力作用下的中心凸出距离有关。

11、Cottrell气团的实质是错位与其周围合金元素交互作用,组成一种低自由能组态(合金元素不均匀分布)。

12、细晶强化常用改善结晶及凝固条件、调整合金成分、严格控制热处理工艺、采用形变热处理方法和往复相变细化方法等方法。

13、金属材料的强化主要有 、 、 和 四种方法。

14、Snoek气团的主要特点是其强化作用与温度 ,与溶质浓度成 。

15、细晶强化不同于加工硬化、固溶强化等,其最大特点是细化晶粒在使材料强化的同时不会使材料的塑性 ,相反会使材料的塑性和 同时提高。

16、随着塑性变形程度的增加,金属的强度、硬度迅速 ,塑性、韧性迅速 的现象,称为加工硬化。

17、对于可用热处理强化的铝合金,其常规热处理方法是: 。

18、形变热处理源于变形与相变热处理相结合的强化方法,根据变形温度可分为 和 。

第4章、第5章 单元作业

1、解释下列名词: (1)韧性断裂 (2)沿晶断裂 (3)解理断裂 (4)解理台阶 (5)准解理断裂

2、简答题: (1)材料在各种断裂分类方式下有哪些不同的断裂形式?请描述其各自的断裂过程和机制。 (2)剪切断裂和解理断裂都是穿晶断裂,为什么断裂性质完全不同? (3)请用位错理论说明材料脆性断口的形核机制。

第5章 材料的断裂(二)& 第6章 材料的断裂韧性(一)

第5章 单元测试

1、下列哪个不是影响材料断裂韧性的内在因素:( )。
A、成分
B、组织
C、结构
D、温度

2、下列哪个不是细化晶粒提高韧性的原因( )。
A、晶界前塞积的位错数增多
B、晶界是裂纹扩展的阻力
C、晶界总面积增加,避免沿晶脆性断裂
D、其他选项答案都是

3、在缺口试样的冲击实验中,缺口越尖锐,试样的冲击韧性数值( )
A、越大
B、越小
C、不变
D、无规律

4、下列哪个图是金属材料沿晶断裂的典型断口形貌( )
A、a)
B、b)
C、c)
D、d)

5、下列不属于影响韧脆转变温度外部因素的是( )
A、化学成分
B、温度
C、加载速率
D、试样尺寸及形状

6、下列关于断裂的基本术语中,哪一种是指外加应力和断裂面的取向( )
A、解理断裂、沿晶断裂和延性断裂
B、正断和切断
C、穿晶断裂和沿晶断裂
D、韧性断裂和脆性断裂

7、随着拉伸试验温度的升高,退火态中碳钢的断裂由常温下常见的沿晶断裂过渡到穿晶断裂。

8、晶粒大小对金属材料高温力学性能的影响很大。

9、聚合物的性能主要取决于其巨型分子的组成与结构。

10、三种状态下的聚合物的变形能力不同,而弹性模量几乎相同。

11、在高弹态时聚合物的变形量很大,且几乎与温度无关。

12、任何金属材料都有两个强度指标:屈服强度和断裂强度。

13、金属材料的缺口强度不是材料常数,缺口敏感度系数也不是材料常数。

14、研究材料中裂纹的 和 的行为是微观断裂力学的核心问题。

15、材料的缺口效应表现为尖端的 ,而应变集中将导致在单向载荷下出现 或 应力状态和 。

16、按照断裂前材料宏观塑性变形的程度,断裂分为 与 。

17、按照材料断裂时裂纹扩展的途径,断裂分为 和 。

18、对于无定型玻璃态聚合物材料,其断裂过程是 产生和发展的过程。

19、是为解释玻璃、陶瓷等脆性材料断裂强度理论值与实际值的巨大差异现象而提出的。

第5章、第6章 单元作业

1、解释下列名词: (1)韧窝 (2)剪切唇 (3)纯剪切断裂 (4)缺口敏感性 (5)韧脆转变温度 (6)张开型裂纹 (7)断裂韧性 (8)张口位移 (9)应力场强度因子 (10)KIc

2、简答题: (1)请简述韧脆转变的物理本质及其主要影响因素。 (2)为什么FCC金属在低温下的断裂仍以韧性断裂为主,而BCC金属具有较为明显的低温脆性倾向? (3)简述材料的低应力脆断原因、防止方法与途径。 (4)简述裂纹尖端塑性区的形成原因及其主要影响因素。

第6章 材料的断裂韧性(二)& 第7章 材料的疲劳

第6章 单元测试

1、在断裂过程中,实际构件或试样中的裂纹表面要发生位移。不是裂纹扩展的基本形式的是( )
A、张开型
B、滑开型
C、撕开型
D、撕张型

2、以下断裂判据正确的是( )
A、KI< KIc,有裂纹,但不会失稳扩展(安全)
B、KI< KIc,裂纹失稳扩展的临界状态
C、KI= KIc,发生裂纹扩展,直至断裂
D、KI>KIc,有裂纹,但不会扩展(破损安全)

3、把马氏体组织高温回火到强度与珠光体组织一样,则回火马氏体的KIc与等强度的珠光体相比( )。
A、回火马氏体的高
B、珠光体的高
C、相等
D、无法比较

4、依据断裂韧性测定标准,下列哪项不是测定平面应变断裂韧性KIc试样的要求( )
A、需要预制疲劳裂纹
B、足够的厚度
C、试样的形状
D、适宜的表面光洁度

5、以下哪些可以作为评价材料韧性的力学指标( )
A、屈服强度和断裂延伸率
B、冲击韧度和断面收缩率
C、冲击韧度和断裂韧性
D、布氏硬度和多冲抗力

6、裂纹体受力时,只要其KI≥KIc就会发生( ),反之,即使存在裂纹也不会发生断裂,这种情况称为破损安全。
A、脆性断裂
B、失稳扩展
C、韧性断裂
D、稳态扩展

7、材料的晶粒越粗大,其断裂韧性也一定越低。

8、材料的抗拉强度越高其断裂韧性也越高。

9、有裂纹的构件,无论裂纹大小都是不安全的。

10、一般大多数结构钢的断裂韧性KIc都随温度降低而升高。

11、零件失效形式的三大类型包括:变形失效、断裂失效、表面损伤失效。其中,表面损伤失效又可分为磨损失效、表面疲劳失效、腐蚀失效。

12、根据外加应力的类型及其与裂纹扩展面的取向关系,裂纹扩展的基本方式有 、 、 三种,其中,以 裂纹扩展最危险。

13、断裂韧性是材料本身固有的力学性能,它是材料的 、 和 所决定的。

14、J积分具有 和 两个重要的性质。

15、对应于一定的裂纹深度,就存在一个临界的应力值,只当外界作用应力 此临界应力时,裂纹才能扩展,造成破断。

第7章 单元测试

1、下列疲劳现象及特点的描述,错误的是( )
A、疲劳是低应力循环延时断裂,即具有寿命的断裂
B、疲劳失效往往是宏观无明显征兆的突发性断裂
C、疲劳对缺陷(缺口、裂纹及组织缺陷)不敏感
D、疲劳断口大多数清晰可观察到裂纹的萌生、扩展和断裂过程

2、下列提高构件疲劳强度的主要措施不包括( )
A、加大应力集中
B、提高表面光滑度
C、表面渗氮的处理
D、表面喷丸处理

3、工程上产生疲劳断裂时的应力水平一般都比条件屈服强度?( )。
A、高
B、低
C、一样
D、不一定

4、对称循环应力的应力比R为( )
A、0
B、1
C、-1
D、∞

5、材料疲劳现象产生的外界条件是( )。
A、交变载荷
B、静载荷
C、动载荷
D、脉动载荷

6、结晶态高聚合物或低应力循环的非晶态高聚合物,疲劳过程没有以下哪种现象( )。
A、整个过程均表现为应变硬化
B、分子链间剪切滑移,分子链断裂,结晶损伤,晶体结构变化
C、产生显微孔洞,微孔洞合并成微裂纹,并扩展成宏观裂纹
D、断口呈裂纹扩展形成的肠状形态,断口星丛生簇状结构| (拉拔)

7、疲劳断裂的应力水平往往高于材料的屈服强度。

8、材料或零件的表面缺陷会显著降低其疲劳强度。

9、疲劳极限是应力循环延时断裂,即具有寿命的断裂。

10、疲劳断裂是由于裂纹扩展引起的。

11、采用纤维进行复合强化,可以提高高分子材料的疲劳强度。

12、金属的疲劳按照机件所受应力的大小可分为 和 。

13、变动应力可分为 和 两种。

14、疲劳断裂一般是从机件表面 或 开始的,或是从二者结合处发生的。

15、规则周期变动应力也称循环应力,循环应力的典型波形有 、 和 。

16、疲劳过程是由 、 及最后 所组成的。

17、宏观疲劳裂纹是由微观裂纹的 、 及 而成的。

18、疲劳微观裂纹都是由不均匀的 和 引起的。

第6章、第7章 单元作业

1、解释下列名词: (1)J积分 (2)裂纹尖端塑性区 (3)平面应变状态 (4)小范围屈服 (5)有效裂纹长度 (6)疲劳断裂 (7)疲劳源 (8)挤出峰 (9)疲劳辉纹 (10)驻留滑移带 (11)循环软化 (12)疲劳极限 (13)疲劳寿命 (14)过载损伤 (15)疲劳裂纹扩展门槛值

2、简答题: (1)有A、B两种材料,A的屈服强度和抗拉强度都比较高,B的屈服强度和抗拉强度相对较低。那么,A材料的断裂韧性是否一定比B材料的高?请简述断裂力学与材料力学设计思想的差别。 (2)试简述应力状态与裂纹尖端塑性区的相互关系。 (3)如有在一个大型关键构件上已经出现一条裂纹,我们能够采用什么方法来阻止裂纹的扩展? (4)简述材料疲劳抗力与材料抗拉强度、塑性、韧性之间的关系。 (5)何谓低周疲劳?材料的低周疲劳数据具有什么工程实际意义? (6)什么是疲劳裂纹闭合效应?有哪些裂纹闭合机制? (7)试描述疲劳破坏与静力破坏的本质区别。 (8)简述金属材料的组织特征对其疲劳抗力有何影响。

第8章 材料的高温力学性能

第8章 单元测试

1、不对称循环疲劳强度、耐久强度、疲劳裂纹扩展门槛值、接触疲劳强度都属于( )产生的力学性能。
A、按触载荷
B、冲击载荷
C、交变载荷
D、化学载荷

2、KISCC表示材料的( )
A、断裂韧性
B、冲击韧性
C、应力腐蚀破裂门槛值
D、应力场强度因子

3、可以提高构件持久极限的有效措施有如下四种,正确的是( )。
A、增大构件的几何尺寸
B、提高构件表面的光洁度
C、减小构件连结部分的圆角半径
D、尽量采用强度极限高的材料

4、以下关于腐蚀的哪种说法是错误的:( )
A、金属材料的腐蚀主要是电化学腐蚀,有电池作用和电解作用
B、高分子材料的腐蚀主要是化学腐蚀
C、无机非金属材料不容易发生物理腐蚀
D、金属、无机非金属和高分子材料都有可能发生化学腐蚀

5、应力松弛是材料缓慢的力学变化行为,是在规定的温度和初始应力条件下,金属材料中的( )随时间增加而减小的现象。
A、弹性变形
B、塑性变形
C、应力
D、屈服强度

6、以下属于“湿硫化氢应力腐蚀环境”的是( )。
A、高温下含硫化氢的水蒸气介质
B、常温下含硫化氢的液化石油气
C、低温下含硫化氢的液氨介质
D、以上都是

7、氢蚀断裂的宏观断口形貌呈氧化色、颗粒状。

8、适量的微裂纹存在于陶瓷材料中将降低其热震损伤抗力。

9、在某一种金属材料的蠕变实验中,实验测得的表观蠕变激活能在0.5Tm~0.9Tm范围内随温度明显升高,且大于该金属的自扩散激活能,表明蠕变变形不受扩散控制。

10、无论是恒应力变形还是恒应变速率变形,位错总是趋于不均匀分布,从而形成晶界。

11、在塑性变形过程中,由于高层错能金属中位错很容易重新排列成胞状组织,所以不会发生动态再结晶现象。

12、只有使用过的压力容器才会发生应力腐蚀,未使用过的新压力容器不承受载荷,因此不会发生应力腐蚀。

13、应力腐蚀断裂过程也包括裂纹形成和扩展,整体上分为 、 和 这三个阶段。

14、金属材料在应力和介质的联合作用下,将发生应力腐蚀裂纹的形成和扩展。在诸多理论机制中,以阳极溶解为基础的是 理论。

15、构件的持久极限比材料的持久极限 (填“高”或“低”)。

16、静态粘弹性一般的表现形式为 和 。

17、腐蚀疲劳的特点是 不是特定的,腐蚀疲劳曲线 水平线段,腐蚀疲劳极限与静强度之间不存在比例关系,腐蚀疲劳断口上可见多个裂纹源,并且有独特的 特征。

18、金属材料对氢化物造成的氢脆敏感性随温度降低、缺口的尖锐程度增加而 。

第8章 单元作业

1、解释下列名词: (1)扩散蠕变 (2)蠕变极限 (3)应力松弛 (4)持久强度与持久寿命 (5)等强温度 (6)稳态蠕变 (7)晶界滑动蠕变 (8)疲劳-蠕变交互作用 (9)应力腐蚀与腐蚀疲劳 (10)氢脆

2、简答题: (1)请简述金属材料晶粒大小对于其高温力学性能的影响。 (2)金属材料的蠕变机制有哪些?分别在何种条件下起主要作用? (3)简述金属材料高温蠕变和应力松弛的异同点。 (4)试分析为什么常温下测试金属材料的力学性能时也会发生蠕变现象? (5)材料的应力腐蚀开裂具有哪些主要特征?如何判断构件的破坏是由应力腐蚀引起的?

材料的力学性能 期末考试

材料的力学性能期末考试

1、结构材料的优劣是以( )高低为主要衡量标准的。
A、物理性能
B、力学性能
C、化学性能
D、工艺性能

2、塑性金属材料拉伸断口一般呈杯锥状,由纤维区、放射区和( )三个区域组成。
A、剪切唇
B、瞬断区
C、韧断区
D、脆断区

3、在工程应用中,非常实用、并可便捷地表征材料力学行为的曲线是( )。
A、载荷-位移曲线
B、工程应力-应变曲线
C、真应力-真应变曲线
D、三种曲线均可以

4、下列不属于金属力学性能的是( )。
A、强度
B、硬度
C、韧性
D、耐蚀性

5、工程上所用的结构材料,一般要求其屈强比( )。
A、越大越好
B、越小越好
C、大些,但不可过大
D、小些,但不可过小

6、通常用来评价材料的塑性高低的指标是( )。
A、比例极限
B、抗拉强度
C、延伸率
D、杨氏模量

7、以下不属于非均匀(固溶)强化类型的是( )。
A、浓度梯度强化
B、Cottrell气团强化
C、静电相互作用强化
D、晶界强化

8、欲使冷变形金属的硬度降低、塑性提高,应进行( )。
A、去应力退火
B、再结晶退火
C、完全退火
D、自然时效

9、金属发生时效强化的主要原因是( )。
A、形成了高密度位错
B、晶格发生畸变
C、晶格类型发生改变
D、析出第二相粒子

10、类似缺口试样中的缺口造成的尖端应力集中现象非常广泛,下列( )可以属于该类。?
A、材料均匀组织
B、光滑表面
C、内部疲劳裂纹
D、化学成分不均匀

11、最容易产生脆性断裂的裂纹是( )。?
A、张开型裂纹
B、表面裂纹
C、内部裂纹
D、撕裂型裂纹

12、材料的平面应变断裂韧性KIc随构件截面尺寸的增加而( )。
A、减小
B、增大
C、不变
D、无规律

13、下列哪个不是影响断裂韧性的因素( )。
A、杂质
B、外加应力
C、晶粒尺寸
D、组织结构

14、平面应变条件下断裂韧性KIc是材料阻止宏观裂纹失稳扩展能力的度量。KIc与下列哪个选项无关( )。
A、材料的形状
B、材料的成分
C、热处理
D、成形加工工艺

15、奥氏体不锈钢晶粒度由5-6级细化到12-13级时,可以使KIc( )。
A、降低
B、升高
C、不变
D、无法判断

16、疲劳宏观断口特征不包括( )。
A、疲劳源
B、疲劳裂纹扩展区
C、滑开区
D、瞬断区

17、为提高材料的疲劳寿命可采取如下措施( )。
A、引入表面拉应力
B、引入表面压应力
C、引入内部压应力
D、引入内部拉应力

18、金属抗疲劳能力的判断依据是( )。
A、强度
B、塑性
C、抗拉强度
D、疲劳强度

19、蠕变是材料的高温力学行为,是缓慢产生( )直至断裂的现象。
A、弹性变形
B、塑性变形
C、磨损
D、疲劳

20、在高温和高压下,氢与钢中的碳发生反应生成甲烷气体,从而导致钢的塑性降低,这种现象叫做( )。
A、氢化物脆化
B、氢蚀
C、白点
D、氢致滞后断裂

21、晶粒内部和晶界两者强度相等的温度,称为( )。
A、冷脆转变温度
B、玻璃化转变温度
C、等强温度
D、共晶温度

22、一般金属材料发生的穿晶断裂属于( )。
A、蠕变脆断
B、塑性断裂
C、氢脆断裂
D、应力腐蚀断裂

23、下列不属于化学腐蚀的是( )。
A、铁棒插入HCl溶液中
B、埋入地下的金属管道
C、铁在高温下的氧化
D、暴露在潮湿空气中的金属管线

24、衡量静态拉伸金属材料( )常用断后伸长率和断面收缩率。
A、塑性指标
B、弹性指标
C、韧性指标
D、强度指标

25、按照断裂机理,断裂分为( )。
A、解理断裂、微孔聚集型断裂和剪切断裂
B、穿晶断裂和沿晶断裂
C、正断和切断
D、韧性断裂和脆性断裂

26、决定氢脆的因素不包括( )。
A、环境介质
B、材料电极电位
C、应力场强度
D、材料的晶粒尺寸

27、线弹性断裂力学处理裂纹尖端问题的方法有( )。
A、应力应变分析和有限元分析
B、应力场分析和能量分析
C、能量分析和分子动力学分析
D、有限元分析和能量分析

28、外加正应力和裂纹面垂直,且裂纹扩展方向和外加正应力亦垂直的位移方式裂纹为( )裂纹。
A、张开型
B、滑开型
C、撕开型
D、撕张型

29、中、低强度钢的大型机件常常在较低的应力下工作,甚至远低于屈服极限的情况下发生脆性断裂的现象,称为( )。
A、氢脆
B、疲劳断裂
C、低应力脆断
D、切断

30、金属材料发生应力腐蚀的条件不包含( )。
A、应力
B、化学介质
C、硬度
D、位错组态

31、材料的力学行为和力学性能是同一概念。

32、材料抵御冲击载荷的能力完全取决于其延性。

33、材料的基本四要素是材料的成分、显微组织、制备工艺和性能。

34、高分子材料是以离子键和共价键结合为主的材料。

35、规定比例极限、规定弹性极限与屈服强度都是表征材料对微量塑性变形的抗力,他们之间没有质的差异而只有量的差别。

36、一般材料的硬度越高,其耐磨性越好。

37、脆性断裂的断裂面一般与正应力垂直,断口平齐而光亮,常呈放射状或结晶状。

38、低温脆性是材料屈服强度随温度降低急剧下降的结果。

39、材料弹性变形具有可逆性、单值性和变形量大三个特点。

40、材料的弹性模量数值主要取决于组成材料的原子,与晶格类型和原子间距无关。

41、在滑移面上,切应力达到任意值即可发生滑移。

42、孪生是一种均匀的切变,其每个晶面位移量与到孪晶面的距离成正比。

43、形变强化的效果只取决于塑性变形量。

44、Snoek气团的主要特点是其强化作用与温度无关,而主要与溶质浓度成反比。

45、Fleischer理论在溶质原子与基体原子相互作用中,除了考虑由于大小不同引起的畸变,还考虑了“软”“ 硬”不同。

46、合金非均匀强化的类型有浓度梯度强化、静电相互作用强化、有序强化、Snoek气团强化等。

47、具有冰糖状花样特征的断口意味着发生的是穿晶断裂。

48、由于缺口和弯曲引起的不均匀性叠加,所以缺口弯曲较缺口拉伸应力应变分布不均匀性要小。

49、所谓金属材料的韧性系指其弹/塑性变形以及断裂全过程吸收能量的能力,反映材料强度和塑性的综合性能。

50、第二相的形状对钢的脆性有一定的影响,具有球状碳化物的钢韧性较差。

51、细化晶粒的合金元素因提高强度和塑性使断裂韧度KIc提高。

52、残余奥氏体是一种钢中的韧性第二相,分布于马氏体中,可以松弛裂纹尖端的应力,增大裂纹扩展的阻力,提高断裂韧性KIc。

53、金属材料的疲劳强度与其显微维氏硬度值成正比。

54、材料的疲劳门槛值愈大,其抵抗疲劳裂纹扩展的能力就愈强。

55、工程构件在服役过程中,只有其服役应力超过屈服强度时才会产生疲劳断裂。

56、材料的疲劳寿命与其疲劳强度的量纲相同。

57、材料的过载损伤界越陡直、损伤区越窄,则其抵抗疲劳过载的能力越弱。

58、应力腐蚀断裂是金属在应力作用下的机械破坏与在化学介质作用下的腐蚀性破坏的叠加所造成的。

59、应力松弛是指在温度、应变恒定的条件下,材料的内应力随时间的延长而增加的现象。

60、纯金属蠕变过程中,位错密度与应力平方成正比,亚晶尺寸与应力成反比。

61、按照材料的化学成分或基本组成,可将材料分成 、 、 三大类。

62、韧性断裂的特征是断口以夹杂物等第二相粒子为核心形成的 。

63、材料在外力作用下,先发生弹性变形,外力去除后,变形完全消失,从而表现为弹性变形的 特点。

64、消除弹性后效应该采用 的办法,使第二类内应力尽量消除,使组织结构稳定化。

65、合金非均匀(固溶)强化有多种类型,其中有序强化一般可分为 和 两种。

66、马氏体有两种形态分别是 和 ,其中 马氏体硬度高、塑性差。

67、机件最危险的一种失效形式为低应力 ,极易造成安全事故。

68、疲劳破坏是 应力引起的 断裂,其断裂应力水平远低于材料的 强度,甚至低于 强度。

69、典型疲劳断口具有三个形貌不同的区域,分别为 、 和 。

70、热震破坏一般可分为 和 两种典型类型。

学习通材料的力学性能_1

学习通是一个在线学习平台,拥有众多的学习资源。其中,关于材料的力学性能是工程学习的重要部分之一。本文将介绍学习通材料的力学性能的基础知识,包括材料的力学性质、材料的强度、韧度以及断裂韧性等。

材料的力学性质

材料的力学性质是指材料在受外力作用下的力学行为。材料的力学性质包括弹性、塑性、破裂等。其中,弹性是指材料在受力时能够恢复原来的形态;塑性是指材料在受力时可以发生变形,但变形和载荷不成比例;破裂是指材料在受到外力作用后,不能恢复原来的形态,而发生裂纹。

材料的强度

材料的强度是指材料在受到外力作用下,抵抗外力破坏的能力。材料的强度可以分为抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。其中,抗拉强度是指材料在拉伸过程中所能承受的最大应力;抗压强度是指材料在受压过程中所能承受的最大应力;抗剪强度是指材料在受剪切过程中所能承受的最大应力。

材料的韧度

材料的韧度是指材料在受力过程中能够吸收大量能量,而不发生破坏的能力。如果材料的韧度越高,那么材料就越不容易发生破坏。

材料的断裂韧性

材料的断裂韧性是指材料在受力过程中,能够抵抗外力破坏的能力。如果材料的断裂韧性越高,那么材料就越不容易发生破裂。

总结

学习通材料的力学性能是工程学习的重要部分之一,在实际工程应用中,需要根据材料的力学性质、强度、韧度、断裂韧性等因素来选择合适的材料,以充分发挥其优势、减少材料破坏的风险。