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图像1.根据下列条件画出一个二元系相图,A和B的熔点分别是1000℃和700℃,含wB=25%的合金正好在500℃完全凝固,它的平衡组织由73.3%的先共晶。和26.7%的(α+β)共晶组成。而wB=50%的合金在500℃时的组织由40%的先共晶α和60%的(α+β)共晶组成,并且此合金的α总量为50%。答案:图像2.作图表示立方晶体的晶面及晶向。答案:图像3.三元相图投影图如图所示,请在分别在图(b)(c)(d)中标出各垂直截面中各相组成答案:简答4.判断下列位错反应能否进行,请说明原因。1)2)3)4)答案:(1)能。(2)不能(3)不能(4)不能简答5.写出立方晶体中晶面族{100},{110},{111},{112}等所包括的等价晶面。答案:{100}=(100)十(010)+(001),共3个等价面。{110}=(110)十()+(101)+()+(011)+(),共6个等价面。{111}=(111)+()+()+(),共4个等价面。共12个等价面。计算6.纯Cu的空位形成能是1.5aJ/atom(1aJ=10-18J),将纯Cu加热到850℃后激冷到室温(20℃),如果高温下的空位全部保留,试求过饱和空位浓度与室温平衡空位浓度的比值。(玻尔兹曼常数K=1.38×10^-23J/K)简述7.铸件组织有何特点?答案:在铸锭组织中,一般有三层晶区:(1)最外层细晶区。其形成是由于模壁的温度较低,液体的过冷度交大,因此形核率较高。(2)中间为柱状晶区。其形成是由于模壁的温度升高,晶核的成长速率大于晶核的形核率,且沿垂直于模壁风向的散热较为有利。在细晶区中取向有利的晶粒优先生长为柱状晶粒。(3)中心为等轴晶区。其形成是由于模壁温度进一步升高,液体过冷度进一步降低,剩余液体的散热方向性已不明显,处于均匀冷却状态;同时,未熔杂质、破断枝晶等易集中于剩余液体中,这些都促使了等轴晶的形成。应该指出,铸锭的组织并不是都具有3层晶区。由于凝固条件的不同,也会形成在铸锭中只有某一种晶区,或只有某两种晶区。简述8.比较说明过冷度、临界过冷度、动态过冷度等概念的区别答案:实际结晶温度与理论结晶温度之间的温度差,称为过冷度(∆T=Tm一Tn)。液、固相间的自由能差便是结晶的驱动力。过冷液体中,能够形成等于临界晶核半径的晶胚时的过冷度,称为临界过冷度(∆T*)。只有当∆T>∆T*时,才能均匀形核。临界过冷度是形核时所要求的。晶核长大时,要求液—固界面前沿液体中有一定的过冷,这种过冷称为动态过冷度(∆Tk=Tm一Ti),它是晶体长大的必要条件。9.判断并改正下列概念的错误之处:(1)所谓过冷度,是指结晶时,在冷却曲线上出现平台的温度与熔点之差;而动态过冷度是指结晶过程中,实际液相的温度与熔点之差。答案:应为“……在冷却曲线上出现的实际结晶温度与熔点之差……液-固界面前沿液态中的温度与熔点之差”(2)金属结晶时,原子从液相无序排列到固相有序排列,使体系熵值减少,因此是一个自发过程。答案:应为“……使体系自由能减小……”(3)从非均匀形核功的计算公式A非=A均中可以看出,当润湿角θ=00时,非均匀形核的形核功最大。答案:应为“……非均匀形核的形核功最小”(4)在研究某金属细化晶粒工艺时,主要寻找那些熔点高、且与该金属晶格常数相近的形核剂,其形核的催化效能最高。答案:正确。(5)从宏观上观察,若液-固界面是平直的称为光滑界面结构,若是金属锯齿形的称为粗糙界面结构。答案:应为“……平直的称为粗糙界面结构……锯齿形的称为平滑界面结构”(6)合金中的第二相粒子一般可阻碍再结晶,但促进晶粒长大。答案:不对。合金中的第二相粒子一般可阻碍再结晶,也会阻止晶粒长大(7)回复、再结晶及晶粒长大三个过程均是形核及核长大过程,其驱动力均为储存能。答案:不对。只有再结晶过程才是形核及核长大过程,其驱动力是储存能(8)先结晶部分总是富高熔点组元,后结晶的部分是富低熔点组元。答案:正确(9)非平衡凝固总是导致凝固终结温度高于平衡凝固时的终结温度答案:错误。应该是低于(10)温度高,层错能低均是使回复发生多边化的有利因素答案:错误。应该是“层错能高”计算10.碳在α-Ti中的扩散速率在以下温度被确定:测量温度扩散系数D(m2/s)736℃2×10-13782℃5×10-13835℃1.3×10-12(a)试确定公式D=D0exp(-Q/RT)是否适用;若适用,则计算出扩散常数D0和激活能Q。(b)试求出500℃下的扩散速率。计算11.有一截面为10mm10