结晶的原理是什么,温度高有利还是化不利为有利

塑料挤出机螺杆与移动螺杆式注射机的螺杆在结构特点和各自的成型作用上

注射螺杆与挤出螺杆在结构上有何区别

注射螺杆长径比较小约在

注射螺杆压缩比较小,约在

紸射螺杆均化段长度较短但螺槽深度较深,以提高生产率为了提高

塑化量,加料段较长约为螺杆长度的一半。

注射螺杆的头部呈尖頭形

与喷嘴能有很好的吻合,

挤出机螺杆成型作用是对物料的输送、

传热塑化塑料及混合均化物料

移动螺杆式注射机的螺杆成型作用昰对塑料输送、压实、塑化及传递注射压

力。是间歇式操作过程

操作时的压力稳定以及操作连续

性等要求没有挤出螺杆严格。

请从加热效率出发分析柱塞是注射机上必须使用分流梭的原因

分流梭的作用是将料筒内流经该处的物料成为薄层,

和收敛流动以缩短传热导程。

也有利于减少或避免塑料过热

而引起热分解现象同时塑料熔体分流后,

在分流梭与料筒间隙中流速增加

切速度增大,从而产生较大嘚摩擦热料温升高,黏度下降使塑料进一步的混

合塑化,有效提高柱塞式注射机的生产量及制品质量

}

(3)加热速度越大再结晶温度樾低(4)金属本性,熔点越低再结晶温度越低

4.塑性变形后的金属随加热问题上升,时间延长可能发生的变化

(1)显微组织依次发生回複、再结晶和晶粒长大

(2)组织由缺陷较高的纤维组织向低缺陷的等轴晶转变

(3)内应力松弛或消除,应力腐蚀倾向减小

(4)强度、硬度丅降塑性、韧性上升

5.影响置换固溶体溶解度的因素

(1)尺寸差,原子尺寸差越小溶解度越大

(2)电负性差,电负性差越小溶解度越夶

(3)电子浓度,电子浓度越小溶解度越大

(4)晶体结构,晶格类型相同溶解度越大

6.六方晶系[010]晶向还用四坐标轴表示

7.晶面(011)和(111)所在晶带轴

8.调幅分解是固分解的一中特殊形式其特征有

(1)一种固溶体分解为成分不同而结构相同的两种固溶体

(2)无形核、长大过程

(3)保持共格关系的转变

(4)一种同素异构转变

9.具有粗糙晶面的固溶体合金在正的温度梯度下

(1)以二维晶核方式长大(2)以螺型位错方式长大

(3)以垂直方式长大(4)晶体形态可能呈树枝状

10.若某金属元素其键能越高,则

(1)熔点越高(2)强度、模量越大

(3)其原子半径樾小(4)其热膨胀系数越小

1.钢经加热转变得到成分单一、均匀的γ,随后水冷或者油冷的热处理工艺成为淬火而采用空冷的工艺成为正火。

2.共析钢过冷γ连续冷却时,既可能发生珠光体转变,也可能发生贝氏体转变。

3.宏观内应力是由于塑性变形时工件各部分之间的变形不均匀所产生的。

4.三元合金中最多可能出现四相平衡

三、简答与计算(10×6)

1.体心立方晶格常数为a0,计算其滑移面滑移方向上的原子密度。(保持两位有效数字)

2.比较高碳马氏体与下贝氏体的不同点

3.简述铸锭三晶区的形成过程。

4.(1)分析4.3%的铁碳合金的平衡结晶过程并畫出组织示意图。

(2)分别计算莱氏体中共晶渗碳体、二次渗碳体、共析渗碳体的含量

5.何为临界变形度?在工业生产中的意义

6.金属材料的锻造或热轧制温度的选择?其作用是什么

1.含碳1.2%的过共析钢(Accm为850℃)制作一切削工具,其加工工艺过程为:缓冷正火,球化退火机械加工成形,淬火低温回火。

(1)各热处理的目的得到的组织?

}

1.X射线的本质是什么是谁首先發现了X射线,谁揭示了X射线的本质

本质是一种波长很短的电磁波,其波长介于0.01-1000A1895年由德国物理学家伦琴首先发现了X射线,1912年由德国物理學家laue揭示了X射线本质

2.试计算波长0.071nm(Mo-Kα)和0.154A(Cu-Kα)的X射线束,其频率和每个量子的能量

3.试述连续X射线谱与特征X射线谱产生的机理

连續X射线谱:从阴极发出的电子经高压加速到达阳极靶材时,由于单位时间内到达的电子数目极大而且达到靶材的时间和条件各不相同,并苴大多数电子要经过多次碰撞能量逐步损失掉,因而出现连续变化的波长谱

特征X射线谱: 从阴极发出的电子在高压加速后,如果电子的能量足够大而将阳极靶原子中内层电子击出留下空位原子中其他层电子就会跃迁以填补该空位,同时将多余的能量以X射线光子的形式释放出来结果得到具有固定能量,频率或固定波长的特征X射线

4. 连续X射线谱强度随管电压、管电流和阳极材料原子序数的变化规律?

发生管中的总光子数(即连续X射线的强度)与:

1 阳极原子数Z成正比;

2 与灯丝电流i成正比;

3 与电压V二次方成正比:

可见连续X射线的总能量随管电流、阳极靶原子序数和管电压的增加而增大

5. Kα线和Kβ线相比,谁的波长短?谁的强度高?

Kβ线比Kα线的波长短,强度弱

}

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