0.0847

五煦查题

快速找到你需要的那道考题与答案

mooc工程材料_3章节答案(慕课2023课后作业答案)

11 min read

mooc工程材料_3章节答案(慕课2023课后作业答案)

第一章 材料力学性能概述

第一章单元测试

1、工程在做疲劳试验时,材料试样承受的章节作业载荷是( )。
A、答案答案静载荷
B、慕课冲击载荷
C、课后交变载荷
D、工程无规律载荷

2、材料测试组织粗大的章节作业灰铸铁硬度,应选用( )。答案答案
A、慕课洛氏硬度
B、课后布氏硬度
C、工程维氏硬度
D、材料肖氏硬度

3、章节作业低碳钢拉伸应力-应变图中对应的最大应力值称为( )。
A、弹性极限
B、屈服强度
C、抗拉强度
D、条件屈服强度

4、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、检测合金微观组织中某个微区的硬度,应选用( )。
A、洛氏
B、布氏
C、肖氏
D、维氏

6、使用金刚石压头的是( )。
A、洛氏硬度
B、布氏硬度
C、维氏硬度
D、肖氏硬度

7、对于构件的刚度,下列描述正确的有( )。
A、主要取决于材料的本性
B、工艺参数对刚度的影响很小
C、可通过增加截面积来提高
D、改变构件截面形状也能提高

8、布氏硬度的特点是( )。
A、压痕面积大
B、试验数据稳定
C、不能用于薄件、小件
D、软硬材料都适用。

9、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

10、下列材料适合布氏硬度检测的是( )。
A、大型铜锭
B、铸铁发动机壳体
C、铝合金中的增强相
D、组织粗大的轴承合金

11、材料的强度越高,其硬度越高,所以塑性越大。

12、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。

13、材料的断裂强度一定大于其抗拉强度。

14、弹性模量E是指材料抵抗弹性变形的能力,用来表示材料的刚度。

15、弹性变形是指载荷去除可完全恢复的变形,不能恢复的叫做塑性变形。

16、在交变载荷作用下,虽然零件所承受的应力低于屈服强度,但经过较长时间的工作会产生裂纹或突然断裂。

17、疲劳断裂都是在低应力下发生的,并且都是脆性断裂,哪怕这个材料是塑性材料。

18、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。

第二章 金属的晶体结构与缺陷

第二章单元测试

1、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)

2、晶体中的位错属于( )
A、体缺陷
B、面缺陷
C、线缺陷
D、点缺陷

3、两组元组成固溶体,则固溶体的结构( )
A、与溶剂相同
B、与溶剂、溶质都不同
C、与溶质相同
D、是两组元各自结构的混合

4、间隙固溶体与间隙化合物的( )
A、结构相同,性能不同
B、结构不同,性能相同
C、结构和性能都相同
D、结构和性能都不同

5、{ 111}面族包括()个晶面
A、2
B、3
C、4
D、6

6、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

7、配位数和致密度相同的晶体结构是
A、体心立方
B、面心立方
C、简单立方
D、密排六方

8、以下晶面属于同一个晶面族的是( )
A、(110)
B、(101)
C、<011>
D、[110]

9、金属化合物包括( )
A、正常价化合物
B、电子化合物
C、间隙化合物
D、间隙式固溶体

10、金属材料的结合键都是金属键。

11、因为晶体与非晶体在结构上不存在共同点,所以晶体与非晶体是不可互相转化的。

12、金属多晶体是指由许多结晶方向相同的多晶体组成。

13、形成间隙固溶体的两个元素可形成无限固溶体。

14、13. 体心立方晶格中最密排原子面是{ 110}。

15、在室温下,金属的晶粒越细,则其强度越高,塑性越低。

16、实际金属中存在着点、线、面缺陷,从而使得金属的强度和硬度均下降。

17、面心立方原子排列是ABCABC……三层一重复,密排六方原子排列是ABABAB……两层一重复。

18、面心立方的密排方向是<110>。

19、金属的塑性变形主要是由位错运动引起的,因此,阻碍位错运动是强化金属的主要途径。

20、一个能够完全反映晶体特征的最小几何单元称为( )。

21、( )是指合金组元通过溶解形成一种成分及性能均匀的、且结构与组元之一相同的固相。

22、空间位向不同但原子排列相同的晶面称为( )。

23、金中的相包括固溶体和( )两大类。

24、随溶质含量增加, 固溶体的强度、硬度增加, 塑性、韧性下降的现象称为( )。

25、( )是指合金组元相互作用形成的晶格类型和特征完全不同于任一组元的新相。

第二单元作业

1、简述“细晶强化”的原理。

2、简述“固溶强化”的原理。

第三章 二元相图

第三单元测试

1、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

2、碳溶于α-Fe中形成的间隙式固溶体是()
A、铁素体
B、奥氏体
C、渗碳体
D、间隙相

3、下列物质,含碳量最高的是()
A、铁素体
B、奥氏体
C、渗碳体
D、莱氏体

4、共析钢的平衡组织是
A、铁素体
B、珠光体
C、渗碳体
D、莱氏体

5、二次渗碳体是()
A、从液相中析出的
B、从奥氏体中析出的
C、从铁素体中析出的
D、共晶反应产生的

6、碳溶于γ-Fe中形成的间隙式固溶体是()
A、铁素体
B、奥氏体
C、渗碳体
D、间隙相

7、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

8、碳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

9、铁碳相图中的三条水平线代表( )
A、匀晶转变
B、共晶转变
C、共析转变
D、包晶转变

10、铁碳相图中的E点代表()
A、含碳量为2.11%
B、钢和铸铁的分界点
C、碳在奥氏体中的最大溶解度
D、共晶反应产生的奥氏体的成分

11、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

12、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

13、人工降雨是增加了水汽的非自发形核。

14、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。

15、合金在结晶时,剩余液相的成分是不断变化的。

16、在其它条件相同时,铸成薄件的晶粒比铸成厚件的晶粒更细。

17、共晶反应和共析反应的反应相和产物都是一样的。

18、亚共晶合金的共晶转变温度与共晶合金的共晶转变温度相同。

19、在铁碳合金中,只有共析成分点的合金在结晶时才能有共析反应,形成共析组织。

20、铁碳合金中,一次渗碳体、二次渗碳体和三次渗碳体都具有相同的晶体结构。

21、碳溶于面心立方铁晶格中形成的间隙式固溶体是铁素体。

22、在亚共析钢中,随着含碳量的增加,组织中珠光体的含量增多。

第五章 钢的热处理

第五章 单元测验

1、在制定热处理工艺时,把铁碳相图中的共析线一般称为( )线。
A、A1
B、A2
C、A3
D、Acm

2、将工件加热到Ac1以上30~50℃,保温后随炉缓冷,使渗碳体球化的退火工艺是( )
A、扩散退火
B、球化退火
C、完全退火
D、正火

3、层片状组织中力学性能最好的是( )
A、珠光体
B、索氏体
C、托氏体
D、马氏体

4、ε碳化物弥散分布在具有一定过饱和度的铁素体上的组织是( )
A、回火马氏体
B、回火托氏体
C、回火索氏体
D、回火贝氏体

5、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

6、等轴铁素体基体中分布着较粗的球状碳化物的组织是( )
A、回火马氏体
B、回火托氏体
C、回火索氏体
D、回火贝氏体

7、要使工件具有高强度、高硬度和高耐磨性,应进行( )处理
A、正火
B、淬火+低温回火
C、淬火+中温回火
D、调质处理

8、对于卡车用的板簧,应进行( )处理
A、淬火+高温回火
B、淬火+低温回火
C、淬火+中温回火
D、调质处理

9、综合机械性能最好的组织是
A、回火马氏体
B、回火托氏体
C、回火索氏体
D、粒状珠光体

10、共析钢奥氏体化要经历( )阶段。
A、奥氏体形核
B、奥氏体长大
C、残余碳化物溶解
D、奥氏体成分均匀化

11、影响奥氏体晶粒大小的因素有
A、加热温度和保温时间
B、加热速度
C、钢的化学成分
D、钢的原始组织

12、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

13、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

14、热处理是将钢在液态下采取特定的加热、保温、冷却方法,控制其相变过程,以获得工程上所需的组织、结构、性能的一种工艺过程。

15、加热速度越大,共析钢奥氏体化后的晶粒越大。

16、共析钢连续冷却时没有贝氏体形成。

17、钢的淬硬性取决于马氏体的含碳量。

18、理想的淬火介质应具有在中温区冷却慢,低温区冷却快的特性。

19、合金钢淬油是因为淬透性差,必须要有较高的冷却速度。

20、热处理后材料的性能会发生很大变化,主要是由于钢经过不同的加热与冷却后,( )发生了变化。

21、片状珠光体的性能主要取决于珠光体的( )。

22、( )是碳化物分布在碳过饱和的铁素体基体上的两相混合物。

23、球状碳化物均匀分布在铁素体基体上的组织叫( )。

24、将钢加热到Ac1或Ac3以上,保温一定时间后快速冷却,获得( )的热处理工艺叫淬火。

25、钢在淬火时获得马氏体的能力称为( )。

第四章 金属的塑性变形

第四单元测验

1、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、体心立方与面心立方晶格具有相同数量的滑移系,但其塑性变形能力是不相同的,其原因是面心立方晶格的滑移方向较体心立方晶格的滑移方向
A、少
B、多
C、相同
D、有时多有时少

3、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

4、在结晶后
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

5、冷变形时,随着变形量的增加,金属中的位错密度
A、增加
B、降低
C、无变化
D、先增加后降低

6、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、热加工的作用是
A、焊合缺陷
B、打碎粗大组织
C、使组织流线分布
D、产生加工硬化效果

8、滑移只能在切应力的作用下发生。

9、滑移不一定沿着晶体中的密排面和密排方向进行。

10、滑移系越多,滑移越可能发生,金属塑性越好。

11、孪生受阻的情况下常发生滑移。

12、生产上使用再结晶退火来保留加工硬化效果。

13、有些材料在室温下进行加工也可能是热加工。

14、塑性变形就是提高材料塑性的变形。

15、晶界处原子排列紊乱,所以其滑移阻力最小。

学习通工程材料_3

工程材料是指用于建筑或其他工程领域的各种材料,如混凝土、钢筋、石材、木材等。在建筑领域中,工程材料是至关重要的,因为它们不仅影响建筑物的质量和寿命,还直接影响人们的生命安全。

1. 混凝土

混凝土是一种由水泥、砂子、碎石和水混合而成的材料。它的主要优点是强度高、耐久性好、施工方便等。在建筑领域中,混凝土通常用于制作墙体、地板、桥梁、隧道等。与此同时,混凝土也有一些缺点,比如密度大、弹性差、不耐温度变化等。

2. 钢筋

钢筋是一种由高强度钢材制成的材料。它的主要优点是强度高、耐腐蚀、施工方便等。在建筑领域中,钢筋通常用于加强混凝土结构,提高建筑物的强度和稳定性。

3. 石材

石材是指各种天然矿物制成的材料,如大理石、花岗岩、砂岩等。它的主要优点是美观、坚固、耐久、防火等。在建筑领域中,石材通常用于制作门窗、地面、立柱等。

4. 木材

木材是指各种树木的木质部分制成的材料。它的主要优点是轻便、便于加工、有机质、易回收等。在建筑领域中,木材通常用于制作地板、梁、柱等。

5. 玻璃

玻璃是一种由硅酸盐和其他成分制成的透明材料。它的主要优点是透光性好、美观、隔音、隔热等。在建筑领域中,玻璃通常用于窗户、幕墙、天花板等。

6. 砖块

砖块是一种由黏土或水泥等材料制成的方形块状材料。它的主要优点是便于加工、稳定性好、隔音、隔热等。在建筑领域中,砖块通常用于墙体、地面、隔断等。

7. 塑料

塑料是一种由合成树脂制成的材料。它的主要优点是轻便、抗腐蚀、便于加工等。在建筑领域中,塑料通常用于制作水管、电缆套管、隔断等。

中国大学工程材料_3

随着经济的发展和科技的进步,工程材料的研究与发展也日益受到人们的关注。作为一门重要的学科,工程材料在现代化建设中发挥着不可替代的作用。

一、工程材料的定义和分类

工程材料是指在工程建设中所使用的材料,包括金属材料、非金属材料以及复合材料等。按照其性质和应用范围的不同,工程材料可以分为以下几类:

  • 金属材料:包括铁、铜、铝、镁等金属及其合金。
  • 非金属材料:包括水泥、陶瓷、玻璃、塑料、橡胶等。
  • 复合材料:由两种或多种不同材料按一定比例组合而成的新材料,如玻璃钢、碳纤维增强材料等。

二、工程材料的性能和应用

工程材料的性能是指其物理、化学、力学等方面的性质,对于不同的工程应用有着不同的要求。例如,在建筑工程中所使用的水泥材料需要具备一定的强度、耐久性和防水性能;而在机械制造中所使用的金属材料需要具备一定的韧性、可塑性和耐腐蚀性。

工程材料的应用范围广泛,涉及到建筑、交通、机械、电子、军事等各个领域。例如,在建筑工程中,水泥、混凝土和钢材等是不可或缺的材料;在交通工程中,铁路、航空和汽车等行业都需要使用到各种工程材料。

三、工程材料的研究和发展

随着现代科技的不断进步,人们对工程材料的研究和发展也越来越深入。目前,工程材料研究的热点主要集中在以下几个方面:

  • 新材料的研发:通过材料的改性、组合和设计,开发出性能更优异、应用更广泛的新材料。
  • 材料制备技术的创新:探索新的材料制备方法,提高生产效率和材料性能。
  • 材料测试和评价技术的提升:完善材料的测试和评价方法,为材料的应用提供更加可靠的数据支持。

总之,工程材料作为现代化建设的核心材料之一,其研究和发展对于推动经济发展和社会进步都具有重要的意义。