Материаловедение ответы на вопросы по экзамену по

  1. Основные свойства металлов. Полиморфные превращения в металлах.

Металлы – один из классов конструкционных материалов, характеризующийся определ¨нным набором свойств:

  • «металлический блеск» (хорошая отражательная способность);

  • пластичность;

  • высокая теплопроводность;

  • высокая электропроводность

Таким образом, пластичность, теплопроводность и электропроводность обеспечиваются наличием «электронного газа».

Все металлы, затвердевающие в нормальных условиях, представляют собой кристаллические вещества, то есть укладка атомов в них характеризуется определ¨нным порядком – периодичностью, как по различным направлениям, так и по различным плоскостям. Этот порядок определяется понятием кристаллическая реш¨тка.

Элементарная ячейка – элемент объ¨ма из минимального числа атомов, многократным переносом которого в пространстве можно построить весь кристалл.

Способность некоторых металлов существовать в различных кристаллических формах в зависимости от внешних условий (давление, температура) называется аллотропией или полиморфизмом.

Каждый вид решетки представляет собой аллотропическое видоизменение или модификацию.

Примером аллотропического видоизменения в зависимости от температуры является железо (Fe).

Fe: – ОЦК — ;

– ГЦК — ;

– ОЦК — ; (высокотемпературное )

Превращение одной модификации в другую протекает при постоянной температуре и сопровождается тепловым эффектом. Видоизменения элемента обозначается буквами греческого алфавита в виде индекса у основного обозначения металла.

Примером аллотропического видоизменения, обусловленного изменением давления, является углерод: при низких давлениях образуется графит, а при высоких – алмаз.

Используя явление полиморфизма, можно упрочнять и разупрочнять сплавы при помощи термической обработки.

  1. Диаграмма состояния железо-цементит. Чугуны, их свойства, маркировка, получение, применение. Процесс графитизации в чугунах.

Железоуглеродистые сплавы – стали и чугуны – важнейшие металлические сплавы современной техники. Производство чугуна и стали по объему превосходит производство всех других металлов вместе взятых более чем в десять раз.

Диаграмма состояния железо – углерод дает основное представление о строении железоуглеродистых сплавов – сталей и чугунов.

Начало изучению диаграммы железо – углерод положил Чернов Д.К. в 1868 году. Чернов впервые указал на существование в стали критических точек и на зависимость их положения от содержания углерода.

Диаграмма железо – углерод должна распространяться от железа до углерода. Железо образует с углеродом химическое соединение: цементит – . Каждое устойчивое химическое соединение можно рассматривать как компонент, а диаграмму – по частям. Так как на практике применяют металлические сплавы с содержанием углерода до , то рассматриваем часть диаграммы состояния от железа до химического соединения цементита, содержащего углерода.

Диаграмма состояния железо – цементит представлена на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Диаграмма состояния железо — цементит

Компонентами железоуглеродистых сплавов являются железо, углерод и цементит.

1. Железо – переходный металл серебристо-светлого цвета. Имеет высокую температуру плавления – 1539o С 5o С.

В твердом состоянии железо может находиться в двух модификациях. Полиморфные превращения происходят при температурах 911o С и 1392o С. При температуре ниже 911o С существует с объемно-центрированной кубической решеткой. В интервале температур 911…1392o С устойчивым является с гранецентрированной кубической решеткой. Выше 1392o С железо имеет объемно-центрированную кубическую решетку и называется или высокотемпературное . Высокотемпературная модификация не представляет собой новой аллотропической формы. Критическую температуру 911oС превращения обозначают точкой , а температуру 1392o С превращения — точкой А4.

При температуре ниже 768o С железо ферромагнитно, а выше – парамагнитно. Точка Кюри железа 768o С обозначается А2.

Железо технической чистоты обладает невысокой твердостью (80 НВ) и прочностью (предел прочности – , предел текучести – ) и высокими характеристиками пластичности (относительное удлинение – , а относительное сужение – ). Свойства могут изменяться в некоторых пределах в зависимости от величины зерна.

Железо характеризуется высоким модулем упругости, наличие которого проявляется и в сплавах на его основе, обеспечивая высокую жесткость деталей из этих сплавов.

Железо со многими элементами образует растворы: с металлами – растворы замещения, с углеродом, азотом и водородом – растворы внедрения.

2. Углерод относится к неметаллам. Обладает полиморфным превращением, в зависимости от условий образования существует в форме графита с гексагональной кристаллической решеткой (температура плавления – 3500 0С, плотность – 2,5 г/см3) или в форме алмаза со сложной кубической решеткой с координационным числом равным четырем (температура плавления – 5000 0С).

В сплавах железа с углеродом углерод находится в состоянии твердого раствора с железом и в виде химического соединения – цементита (Fe3C), а также в свободном состоянии в виде графита (в серых чугунах).

3. Цементит (Fe3C) – химическое соединение железа с углеродом (карбид железа), содержит 6,67 % углерода.

Аллотропических превращений не испытывает. Кристаллическая решетка цементита состоит из ряда октаэдров, оси которых наклонены друг к другу.

Температура плавления цементита точно не установлена (1250, 1550o С). При низких температурах цементит слабо ферромагнитен, магнитные свойства теряет при температуре около 217o С.

Цементит имеет высокую твердость (более 800 НВ, легко царапает стекло), но чрезвычайно низкую, практически нулевую, пластичность. Такие свойства являются следствием сложного строения кристаллической решетки.

Цементит способен образовывать твердые растворы замещения. Атомы углерода могут замещаться атомами неметаллов: азотом, кислородом; атомы железа – металлами: марганцем, хромом, вольфрамом и др. Такой твердый раствор на базе решетки цементита называется легированным цементитом.

Цементит – соединение неустойчивое и при определенных условиях распадается с образованием свободного углерода в виде графита. Этот процесс имеет важное практическое значение при структурообразовании чугунов.

В системе железо – углерод существуют следующие фазы: жидкая фаза, феррит, аустенит, цементит.

1. Жидкая фаза. В жидком состоянии железо хорошо растворяет углерод в любых пропорциях с образованием однородной жидкой фазы.

2. Феррит (Ф) (C) – твердый раствор внедрения углерода в -железо.

Феррит имеет переменную предельную растворимость углерода: минимальную – 0,006 % при комнатной температуре (точка Q), максимальную – 0,02 % при температуре 727o С ( точка P). Углерод располагается в дефектах решетки.

При температуре выше 1392o С существует высокотемпературный феррит ( ) ( (C), с предельной растворимостью углерода 0,1 % при температуре 1499o С (точка J)

Свойства феррита близки к свойствам железа. Он мягок (твердость – 130 НВ, предел прочности – ) и пластичен (относительное удлинение – ), магнитен до 768o С.

3. Аустенит (А) (С) – твердый раствор внедрения углерода в -железо.

Углерод занимает место в центре гранецентрированной кубической ячейки.

Аустенит имеет переменную предельную растворимость углерода: минимальную – 0,8 % при температуре 727o С (точка S), максимальную – 2,14 % при температуре 1147o С (точка Е).

Аустенит имеет твердость 200…250 НВ, пластичен (относительное удлинение – ), парамагнитен.

При растворении в аустените других элементов могут изменяться свойства и температурные границы существования.

4. Цементит – характеристика дана выше.

В железоуглеродистых сплавах присутствуют фазы: цементит первичный I), цементит вторичный II), цементит третичный (ЦIII). Химические и физические свойства этих фаз одинаковы. Влияние на механические свойства сплавов оказывает различие в размерах, количестве и расположении этих выделений. Цементит первичный выделяется из жидкой фазы в виде крупных пластинчатых кристаллов. Цементит вторичный выделяется из аустенита и располагается в виде сетки вокруг зерен аустенита (при охлаждении – вокруг зерен перлита). Цементит третичный выделяется из феррита и в виде мелких включений располагается у границ ферритных зерен.

Процессы при структурообразовании железоуглеродистых сплавов

Линия АВСD – ликвидус системы. На участке АВ начинается кристаллизация феррита ( ), на участке ВС начинается кристаллизация аустенита, на участке СD – кристаллизация цементита первичного.

Линия AHJECF – линия солидус. На участке АН заканчивается кристаллизация феррита ( ). На линии HJB при постоянной температуре 14990С идет перетектическое превращение, заключающееся в том, что жидкая фаза реагирует с ранее образовавшимися кристаллами феррита ( ), в результате чего образуется аустенит:

На участке JЕ заканчивается кристаллизация аустенита. На участке ECF при постоянной температуре 1147o С идет эвтектическое превращение, заключающееся в том, что жидкость, содержащая 4,3 % углерода превращается в эвтектическую смесь аустенита и цементита первичного:

Экзаменационные вопросы по курсу «Металловедение»

  1. Введение. Роль материалов в современной
    технике. Металловедение как наука о
    свойствах металлов и сплавов в связи
    с их составом и структурой.
    Атомнокристаллическое строение
    металлов. Типы кристаллических решеток
    и их характеристики. Полиморфизм.
    Строение идеальных и реальных кристаллов.
    Дефекты кристаллического строения.
    Диаграмма Бочвара-Одинга.

ОТВЕТ:

Металл – суть тела светлые,
которые ковать можно (Ломоносов).

Металловедение – наука, изучающая
строение и свойства металлов и их сплавов
(под сплавами понимают вещества, состоящие
из нескольких металлов, часто с примесями
неметаллов, и получаемые обычно
сплавлением), устанавливающая связь
между их составом, строением и свойствами
и разрабатывающая пути воздействия на
их свойства.

Прежде всего, металлы можно разделить
на две большие группы – черные и цветные
металлы.

Чёрные металлы имеют тёмно-серый
цвет, большую плотность (кроме
щелочно-земельных), высокую температуру
плавления, относительно высокую твёрдость
и во многих случаях обладают полиморфизмом.
Наиболее типичным металлом этой группы
является железо.

Цветные металлы чаще всего имеют
характерную окраску: красную, желтую,
белую. Обладают большой пластичностью,
малой твёрдостью, относительно низкой
температурой плавления, для них характерно
отсутствие полиморфизма. Наиболее
типичным металлом этой группы является
медь.

Полиморфизм – явление, при
котором ряд металлов (например, железо)
в зависимости от температуры и давления
может существовать в состояниях с
различными кристаллическими решётками.

Чёрные металлы в свою очередь можно
подразделить следующим образом:

= Железные металлы – железо, кобальт,
никель (так называемые ферромагнетики)
и близкий к ним по свойствам марганец.
Кобальт, никель и марганец часто применяют
как добавки к сплавам железа, а также в
качестве основы для соответствующих
сплавов, похожих по своим свойствам на
высоколегированные стали.

= Тугоплавкие металлы, температура
плавления которых выше, чем железа (то
есть превышает 1539ºС). Применяют как
добавки к легированным сталям, а также
в качестве основы для соответствующих
сплавов.

= Урановые металлы – актиниды,
имеющие преимущественное применение
в сплавах для атомной энергетики.

= Редкоземельные металлы (РЗМ) –
Лантан, церий, неодим, празеодим и др.,
объединяемые под названием лантаноидов,
и сходные с ними по свойствам иттрий и
скандий. Эти металлы обладают весьма
близкими химическими свойствами, но
довольно различными физическими
(температура плавления и др.). Их применяют
как присадки к сплавам других элементов.
В природных условиях они встречаются
вместе и вследствие трудностей разделения
на отдельные элементы длля присадки
обычно применяют «смешанный сплав»,
мак называемый мишметалл, содержащий
40-45% Се и 45-50% всех других редкоземельных
элементов. К таким смешанным сплавам
РЗМ относят ферроцерий (сплав церия
и железа с заметными количествами других
РЗМ), дидим (сплав неодима и празеодима
преимущественно) и др.

= Щелочноземельные металлы в свободном
металлическом состоянии не применяются,
за исключением особых случаев (например,
теплоносители в атомных реакторах).

Цветные металлы подразделяются на:

= Лёгкие металлы – бериллий, магний,
алюминий, обладающие малой плотностью.

= Благородные металлы – серебро,
золото, металлы платиновой группы
(платина, палладий, иридий, родий, осмий,
рутений). К ним может быть отнесена и
«полублагородная» медь. Обладают высокой
устойчивостью против коррозии.

= Легкоплавкие металлы – цинк,
кадмий, ртуть, олово, свинец, висмут,
таллий, сурьма и элементы с ослабленными
металлическими свойствами – галлий,
германий.

Основные свойства металлов:

  1. Высокая пластичность.

  2. Высокая электро- и теплопроводность.

  3. Имеют металлический блеск.

  4. Имеют положительный температурный
    коэффициент сопротивления.

  5. Имеют кристаллическое строение.

По строению электронных оболочек металлы
принято разделять на нормальные и
переходные. У нормальных металлов
внутренние электронные оболочки (уровни)
полностью заполнены. К таким металлам
относят Na, Cu,
Mg, Al,
Pb и др. У переходных
металлов внутренние p
и d оболочки недостроены.
Наиболее характерные представители
переходных металлов Fe,
Pd, Pt
и им подобные.

Все вещества могут находиться в трёх
агрегатных состояниях: твёрдом, жидком
и газообразном, переходы между которыми
(так называемые фазовые переходы)
сопровождаются скачкообразными
изменениями свободной энергии F
(F=U-TS,
где U – внутренняя энергия;
T – температура; S
– энтропия), энтропии, плотности и других
физических свойств.

Основные типы кристаллических решёток.

Расположение атомов в последовательности,
которая периодически повторяется в
трёх измерениях, называется кристаллическим
строением
.

Наименьшая часть объёма называется
кристаллической ячейкой.
Кристаллические ячейки характеризуются:

  1. Координационным числом – это
    число атомов, равноудалённых от любого
    выбранного нами атома.

  2. Базис – число атомов, приходящихся
    на одну элементарную ячейку.

а) Простая кубическая.

б) Объёмно центрированная (ОЦК).

в) Гранецентрированный куб (ГЦК).

г) Гексагональная плотноупакованная
(ГПУ).

в) Тетрагональная решётка.

Литой металл имеет дендритное строение.
Металл, обработанный давлением имеет
волокнистое строение. Все кристаллические
тела обладают свойством изотропии.
Отдельно взятые тела анизотропны.
Аморфные тела изотропны.

Дефекты кристаллического строения:

  1. Точечные (имеют малые размеры в трёх
    направлениях). К ним относятся:

а) вакансии

б) дислоцированный атом

в) примесный атом замещения.

  1. Линейные (в двух направлениях – малые,
    в 1 – значительные).

  2. Поверхностные (объёмные).

Благодаря наличию вакансий возможна
диффузия и самодиффузия, старение и
выделение вторичных фаз.

При нормальных условиях 1 вакансия –
1018 атомов,

При повышенной температуре 1 вакансия
– 104 атомов.

Другой вид несовершенства кристаллической
решётки – дислокация. Она
характеризуется тем, что в кристаллической
решётке появляются лишняя полуплоскость.
Этот вид вакансий достаточно распространён
в кристаллических структурах металла.
Дислокация отличается подвижностью.

Свойство монокристалла – по одному
направлению отличается от других.

Различия свойств в зависимости от
направления носит название анизотропия,
однако, в реальных условиях кристаллы
ориентированы хаотично, поэтому свойства
металлов в целом одинаковы.

Ответы на вопросы к зачету

по дисциплине «Материаловедение»

6 факультет, осень 2018/2019 уч. г.

(лектор доцент Астапов А.Н.)

1.Что является первопричиной, определяющей свойства материала?

— Свойства металлов и их структуру определяет тип связи между атомами.

2. Что такое кристаллическая решетка?

— Минимальный объем, однозначно характеризующий расположение атомов в пространстве

3. Назовите 3 основных типа кристаллических решеток металлических материалов.

— ОЦК (объемноцентрированная кубическая)

— ГЦК (гранецентрированная кубическая)

— ГПУ (гексагональная плотноупакованная)

4. Что такое плотность упаковки кристаллической решетки?

— Число атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку

5. Что такое компактность упаковки кристаллической решетки?

— Отношение объемов всех атомов в ячейке к объему самой ячейки

6. Приведите не менее трех примеров металлов с ОЦК решеткой.

— конструкционные металлы (Cr, , , )

-тугоплавкие металлы (V, W, Nb, Ta, Mo)

-щелочные металлы (Li, K, Na)

7. Приведите не менее трех примеров металлов с ГЦК решеткой.

— конструкционные металлы (Al, Cu, Ni, )

-драгоценные металлы (Ag, Au, Pt)

8. Приведите не менее трех примеров металлов с ГПУ решеткой.

Mg, Zn, Co,

9. Что такое полиморфизм?

— изменение типа кристаллической решетки в зависимости от температуры окружающей среды

10. Чем объясняется изменение типа кристаллической решетки в полиморфных металлах при определенной температуре?

— Эффектом памяти

11. В чем заключается эффект памяти у сплавов с памятью формы?

— В возврате к первоначальной форме при нагреве

12. Приведите пример сплава с памятью формы.

— Fe-Ni

— никелид титана Ni-Ti

13. Приведите пример использования сплава с памятью формы в технике.

— Приводы одноразового срабатывания для приведения в действие исполнительных механизмов — элементы блокировочных устройств, срабатывающих, как на блокировку, так и в обратном направлении

14. Чем отличается строение реальных металлов от идеальных?

— В реальных металлах имеются дефекты (несовершенства) в их кристаллическом строении

15. Перечислите известные точечные дефекты кристаллического строения.

-вакансии

-межузельные атомы

-атомы внедрения

— дефекты Френкеля

16. Что такое вакансия?

— Отсутствие атомы в узле кристаллической решетки

17. Что такое дефект Френкеля?

Межузельный атом+ вакансия

18. Перечислите известные линейные дефекты кристаллического строения.

— цепочки вакансий

— дислокации

19. Что такое дислокация?

-локализированное упругое искажение кристаллической решетки, вызванное наличием линий атомной полуплоскости

20. Объясните понятие плотность дислокаций.

-отношение суммарной протяженности всех дислокационных линий, пересекающих кристалл, к объему этого кристалла

2
1. Изобразите схематично кривую Бочвара-Одинга. Подпишите оси.

22. Перечислите известные поверхностные дефекты кристаллического строения.

  • свободная поверхность материалов
  • границы зёрен, фрагментов и блоков

23. Что такое прочность?

— Свойство материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих под воздействием внешних сил

24. Что такое пластичность?

— Способность материала под действием нагрузки изменять свою форму и полностью сохранять эту форму после снятия нагрузки

25. Какие характеристики механических свойств определяют из статических испытаний на растяжение?

— Прочностные, пластические и характеристики вязкости

26. Изобразите схематично кривую растяжения для пластичных металлических материалов. Подпишите оси.

27. Изобразите схематично кривую растяжения для хрупких металлических материалов. Подпишите оси.

28. Что такое модуль упругости E? Как его найти?

  • способность твердого тела упруго деформироваться при приложении к нему силы

Е=δ/Ԑ

29. Что такое предел пропорциональности σпц?

— Напряжение, до которого справедлив закон Гука

30. Что такое предел упругости σупр?

— Напряжение, до которого деформации, возникающие в металле, являются упругими

31. Что такое предел текучести σт?

— Напряжение, при котором металл приобретает существенную деформацию без увеличения нагрузки

32. Что такое предел прочности σв? Как его найти (формула)?

  • Напряжение, выше которого происходит разрушение материала, подвергаемого деформации

=σ

33. Как называется характеристика пластичности δ? Как ее найти (формула)?

Удлинение. δ=(∆l/l)*100%

34. Что такое условный предел текучести σ0,2?

— Напряжение, при котором остаточная деформация в металле составит 0,2%

35. Что такое твердость?

  • Характеристика, показывающая сопротивление металла при вдавливании в него индикатора (Свойство металла сопротивляться внедрению более твердого тела — индикатора)

36. Перечислите методы определения твердости материалов.

  • Метод Бринелля
  • Метод Роквелла
  • Метод Виккерса

37. Что такое ударная вязкость? Как ее найти (формула)?

— Характеристика, показывающая поведение металла в условиях ударного нагружения при наличии в них трещин (надрезов)

kc=A/ (kc — ударная вязкость, F — площадь надреза)

38. Назовите механизм пластической деформации металлических материалов.

— заключается в движении дислокаций под действием нагрузки

39. Что такое наклеп?

— Повышение прочностных свойств материалов в результате холодной, пластической деформации

40. Что происходит в структуре материала при холодной пластической деформации?

— Искажение кристаллической решетки металла

41. Чем сложнее дислокациям двигаться в структуре материала под нагрузкой, тем прочность ***?

  • Выше

42. Чем сложнее дислокациям двигаться в структуре материала под нагрузкой, тем пластичность ***?

— Ниже

43. Что такое возврат?

— Процесс структурного совершенствования металлов при нагреве, заключающийся в уничтожении (аннигиляции) дефектов с противоположным знаком

44. Что происходит в структуре деформированного материала при возврате?

Рекристаллизация

45. Что такое рекристаллизация?

— Процесс структурного совершенствования металлов при нагреве, заключающийся в образовании, росте и развитии новых зерен, свободных от искажений после пластической деформации

46. Что происходит в структуре деформированного материала при рекристаллизации?

— увеличивается число зерен

47. В чем отличие холодной деформации от горячей?

  • холодная — температура меньше температуры рекристаллизации
  • горячая — температура выше температуры рекристаллизации

48. От чего зависит температура рекристаллизации металлических материалов?

— от температуры плавления сплава (то есть от состава) и коэффициента, определяющего диффузионную подвижность атомов в зависимости от структуры материалов.

49. Каким образом можно полностью снять наклеп?

— увеличить температуру

50. Что такое ползучесть?

— Постепенная пластическая деформация, возникающая в материале при одновременном действии на него нагрузок и высоких температур

51. Что такое жаропрочность?

— Сопротивление ползучести

52. Изобразите схематично кривую ползучести. Подпишите оси.

53. Изобразите схематично кривую длительной прочности. Подпишите оси.

54. Дайте определение предела ползучести.

— Такое напряжение А, при котором материал при температуре Т за заданное время τ приобретает строго заданную деформацию ξ

55. Что означает запись ? Как называется эта характеристика?

— Предел ползучести. При температуре 900 ֠С, напряжении в 200МПа за 100 часов работы деформация ползучести ставила 0,5 % (ПО ЛК)

(ИЗ ИНТЕРНЕТА) При температуре 900 ֠С, за 100 часов работы и деформации ползучести 0,5 % предел ползучести составляет 200 МПа

56. Дайте определение предела длительной прочности.

— Напряжение В, при котором материал при температуре Т сохраняет свою работоспособность в течение времени τ. (При превышении этого времени наступает разрушение в результате ползучести)

57. Что означает запись ? Как называется эта характеристика?

Предел длительной прочности. При температуре 1200 ֠С и напряжении 190 МПа материал живет 500 часов. (ПО ЛК)

58. Перечислите пути повышения жаропрочности материалов (без объяснений).

— Создание крупнозернистой структуры материала

— Создание гетерофазной структуры материала

— Легирование тугоплавкими элементами

— Последовательный переход от поликристаллической структуры материала к монокристаллической

59. Почему жаропрочность гетерофазного сплава выше, чем у однофазного?

— У гетерофазных сплавов есть γʹ-фаза, которая повышает жаропрочность

60. Что представляет собой γʹ-фаза в никелевых сплавах?

— Ni₃Al

61. Как влияет на жаропрочность увеличение количества γʹ-фазы в структуре никелевых сплавов?

— жаропрочность увеличивается

62. Расположите никелевые сплавы в порядке увеличения жаропрочности (от наименьшего значения к наибольшему): ЖС36, ХН78ТЮ, ЖС6У, ХН78Т.

63. Почему жаропрочность монокристаллического сплава выше, чем поликристаллического?

— Отсутствуют границы зерен у монокристаллических сплавов, следовательно, нет ползучести

64. Что называют сплавом?

— вещества, получаемые путём сплавления/спекания нескольких компонентов

65. Перечислите 3 основных типа взаимодействия компонентов при сплавлении.

— Образование хим. соединения

— Образование твердых растворов

— Образование гетерогенных смесей

66. Чем отличаются твердые растворы замещения от твердых растворов внедрения?

— все твердые растворы внедрения ограничены растворимы

67. Что такое диаграмма состояния сплавов?

— График, отражающий изменение структуры материала (Фазового состава) в зависимости от температуры и концентрации компонентов.

68.В каких координатах строятся диаграммы состояния сплавов?

— T от А-В. (Температура от % содержания компонентов)

69. Что называется критической точкой?

— температура, при которой наблюдается эндо/экзо- эффект

70. В каких координатах строят кривые охлаждения сплавов и что по ним определяют?

— T от τ. (Температура от времени). По ним определяют положение критических точек

71. Как называют линии начала и конца кристаллизации из жидкой фазы?

— ликвидус

72. Что такое эвтектическая точка на диаграмме состояния?

— точка, в которой жидкость одновременно кристаллизуется в смесь аустенита и цементита

73. Что такое эвтектика?

— Смесь нескольких фаз, одновременно кристаллизующихся из жидкости

74. Что такое эвтектическая линия на диаграмме состояния?

— линия, на которой вся оставшаяся жидкость кристаллизуется в эвтектику

75. Что такое эвтектоидная точка на диаграмме состояния (на примере системы Fe-C)?

— точка, в которой из твердой фазы аустенита происходит одновременное образование феррита и цементита

76. Что такое эвтектоид (на примере системы Fe-C)?

— перекристаллизация твердого раствора

77. Что такое эвтектоидная линия на диаграмме состояния (на примере системы Fe-C)?

78. В чем заключается отличие между эвтектическим и эвтектоидным превращением?

— эвтектическое — из Ж в ТВ, эвтектоидное из ТВ в ТВ

79. Что такое линия сольвус на диаграмме состояния?

— линия окончания кристаллизации

80. Что такое феррит?

-Твердый раствор внедрения углерода в (ГЦК)

81. Что такое аустенит?

— Твердый раствор внедрения углерода в (ОЦК)

82. Что такое цементит?

— Промежуточная фаза ( C)

83. На какие классы материалов подразделяют сплавы в системе Fe-C в зависимости от содержания в них углерода?

  • Техническое железо
  • Стали
  • Чугуны

84. Что такое сталь?

— Сплав железа и углерода

85. Как влияет содержание углерода в сталях на прочность, твердость и пластичность?

— Повышаются прочность и твердость, пластичность уменьшается

86. Перечислите известные способы изменения объемной структуры металлических материалов.

  • наклёп
  • рекристаллизация
  • термическая обработка
  • легирование

87. Перечислите известные способы изменения структуры поверхностных слоев металлических материалов.

  • химико-термическая обработка (ХТО)
  • нанесение защитных покрытий

88. Что представляет собой технологический процесс термической обработки сплавов?

  1. нагрев на заднную температуру
  2. выдежрка при данной температуре
  3. охлаждение с заданной скоростью охлаждения

89. Какие параметры характеризуют режим термической обработки?

— Температура и скорость нагрева, время выдержки, скорость охлаждения

90. Перечислите основные типы термической обработки.

  • отжиг Iого рода
  • отжиг IIого рода
  • нормализация
  • закалка
  • отпуск

91. Что такое отжиг I рода?

— нагрев материала ниже температуры фазовых превращений в твердом состоянии, выдержка и медленное охлаждение (в печи)

92. С какой целью применяют отжиг I рода?

— проведение рекристаллизации и гомогенизации

93.Что такое отжиг II рода?

— нагрев материала на 30-50 градусов выше линии фазовых превращений в твердом состоянии, выдержка и медленное охлаждение в печи

94. С какой целью применяют отжиг II рода?

— получение равновесной структуры материала, подготовка к закалке, проведение гомогенизации

95. Что такое нормализация?

— разновидность отжига IIого рода с ускоренным охлаждением (на воздухе)

96. С какой целью применяют нормализацию?

-Прочность выше, чем у отжига IIого рода

97.Что такое закалка?

— нагрев материала на 30-50 градусов выше линии фазовых превращений в твердом состоянии, выдержка и охлаждение с высокой скоростью (в воде)

98. С какой целью применяют закалку?

— повышение прочности и твердости

99.Что такое отпуск?

— нагрев на температуру ниже температуры фазовых превращений в твердом состоянии, выдержка и медленное охлаждение

100. С какой целью применяют отпуск?

— снятие зкалочных напряжений, повышение пластичности

101. Что такое мартенсит?

— пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в Fe

102. Как из аустенита образуется мартенсит?

— при температуре переохлаждения (диффузионные процессы подавляются)

103. Чем отличаются друг от друга структуры – перлит, сорбит, тростит?

— Степенью дисперсности, твердостью, прочностью

104. Какая структура стали обеспечивает более высокую прочность: мартенсит или мартенсит + феррит?

— мартенсит

105. Какая структура стали обеспечивает более высокую прочность: мартенсит или мартенсит + цементит?

— мартенсит + цементит

106. Что такое жаростойкость?

— сопротивление высокотемпературному окислению

107. Приведите примеры материалов, которые при окислении активно выгорают (испаряются)?

2W+3O₂ → 2WO₃

2Mo+3O₂ → 2MoO₃

108. Приведите примеры материалов, которые при окислении активно окисляются с возможностью самовоспламенения?

4Nd+ 5O₂ → 2Nd₂O₅ +Q

4Ta+ 5O₂ → 2Ta₂O₅ + Q

109. Перечислите пути повышения жаростойкости материалов.

  1. лигирование сплавов элементами, способными при окислении образовать плотные оскидные пленки
  2. химико-термическая обработка (ХТО)
  3. нанесение жаростойких покрытий

110. Выберите из списка жаростойкие металлы: Al, W, Mo, Si, Cr, Nb.

— Al, Si, Cr

111. Что такое химико-термическая обработка?

— насыщение поверхностных слоев материала атомарными элементами с целью изменения их структуры по сравнению со структурой сердцевины

112. Назовите основные цели проведения химико-термической обработки.

— увеличение прочности, твердости и износостойкости новых слоев, увеличение коррозионной стойкости и жаростойкости

113. Что такое цементация?

— насыщение поверхностных слоев металла С

114. Что такое азотирование?

— насыщение поверхностных слоев металла N

115. Что такое нитроцементация?

— насыщение поверхностных слоев металла С и N

116. Что такое хромирование?

— насыщение поверхностных слоев металла Сr

117. Что такое алитирование?

— насыщение поверхностных слоев металла Al

118. Что такое силицирование?

— насыщение поверхностных слоев металла Si

119. Отметьте (обведите) способы, применение которых приведет к повышению прочности материала: наклеп, возврат, рекристаллизация, нормализация, закалка, отпуск, цементация, силицирование.

120. Отметьте (обведите) способы, применение которых приведет к повышению пластичности материала: наклеп, возврат, рекристаллизация, нормализация, закалка, отпуск, азотирование.

121. Что такое защитное покрытие?

— слой или совокупность слоев, искусственно нанесенных на поверхность защищаемого материала (подложки), со структурой, принципиально отличающейся от структуры подложки

122. Приведите классификацию покрытий по выполняемой функции.

  • износостойкие
  • коррозионно-стойкие
  • жаростойкие
  • теплозащитные

123. Приведите пример износостойкого покрытия.

— WC, SiC, TeC, TiN, ZrN

124. Приведите пример коррозионностойкого покрытия.

CoO, Ti , .

125. Приведите пример жаростойкого покрытия.

126. На чем основана пассивная тепловая защита?

127. Приведите пример теплозащитного материала/покрытия?

128. Что такое абляция?

— способ эффективного снижения перегрева конструкционных элементов

129. Приведите пример материала аблирующего типа?

— угле/стекло- пластики

130. Почему теплозащитные материалы аблирующего типа нельзя применять для ответственных аэродинамических поверхностей?

— Вступают в химическую реакцию со внешней средой

131. Расположите конструкционные материалы в порядке увеличения рабочих температур (от наименьшего значения к наибольшему): титановые сплавы, сплавы на основе тугоплавких металлов, легированные стали, алюминиевые сплавы, никелевые сплавы.

алюминиевые сплавы — титановые сплавы — легированные стали — никелевые сплавы

132. Расположите конструкционные материалы в порядке увеличения их плотности/массы (от наименьшего значения к наибольшему): титановые сплавы, сплавы на основе тугоплавких металлов, легированные стали, алюминиевые сплавы, никелевые сплавы.

алюминиевые сплавы — титановые сплавы — легированные стали — никелевые сплавы

133. Перечислите основные достоинства алюминиевых сплавов.

  • высокая удельная прочность
  • низкая стоимость производства
  • высокая коррозионная стойкость
  • низкая температура хладноломкости

134. Перечислите основные недостатки алюминиевых сплавов.

  • резкое разупрочнение при температурах 250-300 градусов цельсия
  • имеются проблемы со сваримостью

135. Перечислите основные достоинства титановых сплавов.

  • высокая удельная прочность
  • высокая коррозионная стойкость в кислотах/щелочах, морской воде/солях
  • низкая температура хладноломкости
  • отсутствие контактной коррозии при соединении с металлами других классов

136. Перечислите основные недостатки титановых сплавов.

  • взаимодействие со всеми атмосферными газами при повышенных температурах
  • высокая стоимость производства
  • низкая технологичность

137. Какие металлы относятся к тугоплавким?

Nb, W, Ta, Mo

138. Перечислите основные достоинства сплавов на основе тугоплавких металлов.

  • высокая фаропрочность
  • низкий коэффициент температурного расширения
  • низкие давления паров в вакууме
  • обладают умеренным сечением захвата тепловых нейтронов

139. Перечислите основные недостатки сплавов на основе тугоплавких металлов.

  • низкая жаростойкость
  • высокая плотность (и, следовательно, масса)
  • низкая технологичность
  • склонность к охрупчиванию при повышенных температурах

140. Какая проблема возникает при использовании сплавов на основе тугоплавких металлов при повышенных температурах в кислородсодержащих средах?

— охрупчиваются

141. Объясните понятие температура хладноломкости.

— температуа, определяющая переход от вязкого разрушения материала к хрупкому

142. Перечислите неметаллические материалы органической природы (на основе полимеров).

  • пластики
  • ПКМ

143. Перечислите неметаллические материалы на основе неорганической природы.

  • УУКМ
  • УККМ
  • конструкционные керамики
  • стекла
  • эмали

144. Приведите примеры технических керамик.

MeC-SiC, TiC, BN, AlN, TiBr, ZrBr, ZrC,

145. Приведите примеры ультравысокотемпературных керамик.

  • HfN-ZrN-SiC, HfC-ZrC-SiC, Zr — SiC

146. Что такое полимер?

— высоко-молекулярные соединения с большой степенью полимеризации и высокой молекулярной массой, состоящие из большого числа повторяющихся звеньев одинакового строения

147. Что такое олигомер?

— молекулярные вещества с небольшой степенью полимеризации и молекулярной массой

148. Что такое эластомер?

— полимер, которому присуща высокая эластичность

149. Что такое пленкообразующие материалы?

— растворы или расплавы полимеров, которые после нанесения на подложку способны образовать с ней высоке сцепление

150. Что такое высокоэластичность?

— способность к большим обратимым пластическим деформациям — 100% и более

151. Почему низкомолекулярные вещества не могут находиться в высокоэластическом состоянии?

— Слабые междуцепочечные связи, низкая пластичность

152. В каких физических состояниях могут существовать полимеры?

  • Аморфное:
  • стеклообразное
  • высокоэластичное
  • вязкотекучее
  • Кристаллическое

153. В каких агрегатных состояниях могут существовать полимеры?

  • твердое
  • жидкое

154. Приведите классификацию полимеров по форме молекул.

  • линейные
  • разветвленные
  • сетчатые

155. Что такое термомеханическая кривая?

  • зависимость деформации полимера от непрерывно возрастающей температуры при действии постоянной нагрузки (кривая ползучести для полимера)

156. Как расшифровывается аббревиатура ТМК?

— Термомеханическая кривая

157. Изобразите схематично ТМК для термопластичного полимера. Подпишите оси.

158. Изобразите схематично ТМК для термореактивного полимера. Подпишите оси.

159. Эластичность какого полимера выше: редкосетчатого или густосетчатого?

— редкосетчатого

160. Твердость какого полимера выше: редкосетчатого или густосетчатого?

— густосетчатого

161. Что понимается под температурой стеклования полимера?

— такая температура, ниже значения которой, полимер находится в твердом стеклообразном состоянии

162. Что понимается под температурой текучести полимера?

— температура, при которой полимер переходит в вязкотекучее состояние

163. Что понимается под температурой отверждения полимера?

— Переход макромолекулы из линейной в сетчатую структуру

164. Что понимается под температурой деструкции полимера?

температура, при которой полимер начинает необратимо химически разлагаться

165. Что такое термопластичность?

— спобность полимеров обратимо изменять свои свойства при нагревании

166. Что такое термореактивность?

способность некоторых линейных полимеров при определенных условиях необратимо изменять свою исходную линейную структуру на сетчатую, т. е. переходить из теплопластичного состояния в термостабильное.

167. Что такое термостабильность?

— способность материала сохранять неизменным химический состав при изменении температуры

168. Что понимается под реакцией отверждения полимеров по механизму поликонденсации?

— Сшивка протекает с выделением низкомолекулярных побочных продуктов

169. Что понимается под реакцией отверждения полимеров по механизму полимеризации?

— Сшивка протекает без побочных продуктов

170. Что такое деструкция полимера?

— разрушение химической ковалентной связи

171. Как расшифровывается аббревиатура ПКМ?

— полимерные композиционные материалы

172. Приведите примеры армирующих компонентов в ПКМ.

— волокно — углерод

173. Приведите примеры матриц (связующих) в ПКМ.

— эпоксидные смолы

174. Что такое удельная прочность?

  • предел прочности материала, отнесенный к его плотности.

k= σ/ρ

175. Расположите конструкционные материалы в порядке увеличения их удельной прочности (от наименьшего значения к наибольшему): углепластики, алюминиевые сплавы, легированные стали.

— алюминиевые сплавы — легированные стали — углепластики

176. Что такое автоклав?

— техническое устройство, предназначенное для проведения технологических процессов при повышенных температуре и давлении

177. Что такое препрег?

— волокна, ленты и ткани, пропитанные неотвержденным связующим (эпоксидной смолой)

178. Перечислите исходные материалы для получения ПКМ методом автоклавного формования.

— препреги

179. С какой целью при получении ПКМ проводится нагрев многослойного пакета «волокна – смола» на температуру

180. Перечислите основные достоинства метода автоклавного формования ПКМ.

— Возможность получения неразборных крупногабаритных конструкций при вакуумной инфузии

187. Что такое анизотропия свойств?

— зависимость свойств КМ от углов между направлением векторов, действующих в материале сил, и направлением армирующих волокон

188. Чем определяются максимальные рабочие температуры ПКМ?

189. Как расшифровывается аббревиатура УУКМ?

190. Как расшифровывается аббревиатура УККМ?

191. В чем отличие УУКМ от углепластика?

192. В чем отличие УККМ от УУКМ?

193. Чем определяются максимальные рабочие температуры УУКМ или УККМ в кислородсодержащих средах?

194. В чем причина высокой эластичности каучуков?

195. Что такое вулканизация?

196. Что такое резина?

198. Какой характерной температурой на ТМК определяется морозостойкость резин?

  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Расшифровка сплавов. 43 сплава. — УГАТУ. Туймазы. Преподаватель Мусин Ф. Ф.
Список сплавов:
20Х12НМВФ
Ст5пс
05Г2МФ
38Х2ГН
60ХГСФ
40ХГС2Н2МФ
БрО3СЦ7С5Н1
8Х4В2С2МФ
6Х6В3МФС
ШХ20СГ
07Х21Г7АН5
10Х14Г14Н4Т

  • №2
  • 2,60 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 20.12.2016 22:56
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Бргту, 2019, Беларусь, Брест, кафедра машиностроения сокращенное заочное и вечернее обучение. Исходные материалы для производства чугуна. Выплавка чугуна в доменной печи: основные процессы, продукты доменного производства. Сущность процесса передела чугуна в сталь. Устройство и принцип работы кислородного конвертера. Производство стали: исходные материалы; производство стали в…

  • №3
  • 2,27 МБ
  • добавлен 22.07.2019 19:11
  • описание отредактировано 24.07.2019 21:20
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Выходные данные не указаны. — 30 с. Содержание комплекта Гидроизоляционные материалы на основе полимеров Материалы на основе стекловолокна Матричные материалы Метаморфические (видоизмененные) породы Механические свойства (деформации и напряжения) Механические свойства (прочность) Механические свойства древесины Минеральный состав клинкера Модификация строительных материалов…

  • №4
  • 172,76 КБ
  • добавлен 28.02.2018 02:25
  • описание отредактировано 28.02.2018 02:57
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Выходные данные не указаны. — 31 с. Содержание комплекта Свойства древесины Связь материаловедения с другими науками Ситаллы, шлакоситаллы и ситаллопласты Состав и свойства пластмасс Состав и строение композита Специальные керамические изделия Способы формования керамических материалов Стандартизация строительных материалов Стекло. Общие сведения. Историческое развитие Стекло и…

  • №5
  • 176,32 КБ
  • добавлен 28.02.2018 02:20
  • описание отредактировано 28.02.2018 03:03
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Контрольная работа по материаловедению. 14 билет. У какого материала и почему выше модуль упругости – вольфрам или алюминий? У какого материала выше диэлектрическая проницаемость оксида магния или полиэтилена? Объясните почему. Почему железо ферромагнитно, а медь нет? В каком материале выше подвижность дырок кремнии или германии? Объясните почему.

  • №6
  • 10,43 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 12.01.2011 20:59
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Россия, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина, д.46, Преподаватель Муравьева А.Б., 2011 год.
Ответы к ГОСам по технологии конструкторских материалов.
Представлены ответы на вопросы по «технологии конструкторских материалов» для студентов специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»
Диаграмма…

  • №7
  • 6,42 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 19.06.2012 18:49
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Даны ответы на вопросы:
Проблемы обеспечения качества конкурентоспособности изделий машиностроительного производства.
Плазменная сварка. Схемы получения плазменных источников нагрева.
Плазменная сварка. Схемы получения плазменных источников нагрева.
Пайка. Методы, материалы для пайки.
Определение назначения машины. Этапы изготовления машины. Жизненный цикл машины.
Обработка…

  • №8
  • 661,80 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 15.12.2010 16:19
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Подробные ответы на билеты с картинками.
Роль материаловедения как науки в техническом прогрессе. Работы русских ученых Чернова и Аносова в области металловедения.
Особенности атомно-кристаллического строения металлов. Основные типы кристаллических решеток.
Кристаллизация металлов.
Сплавы – механические смеси.
Методика построения 2х компонентных диаграмм состояния. Диаграмма…

  • №9
  • 302,34 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 24.05.2009 21:02
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Истинная и средняя плотность материалов. Методы определения.
Пористость материалов. Как влияет пористость на свойства материалов.
Теплопроводность и теплоемкость материалов. Факторы их определяющие.
Свойства материалов по отношению к действию тепла и высоких температур (огнестойкость, огнеупорность, термостойкость).
Свойства материалов по отношению к действию воды:…

  • №10
  • 113,06 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 26.01.2010 20:05
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

1 — класифікація металів 2 — кристалічне та аморфне тіло (якщо метали мають кристалічну будову чіткий розподіл атомів і утвор якась градка, аморфне — невпорядковане атомів та молекуув в матеріалі) 3 — типи красталічних граток 4 — поліморфні(температури) та магнітні перетворення 5 — анізотропія та ізотропія (рощташування властивостей в різних напрямках) 6 — реальна будова…

  • №11
  • 605,82 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 29.04.2011 02:00
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Ответы на вопросы к зачету у ТМ.
Понятие о производственном и технологическом процессах, Производственный состав машиностроительного производства, технологический процесс изготовления заготовок и деталей, Технологический процесс получения отливок в разовые песчаные формы ручным способом, Модельный комплект, необходимый для получения отливок. Состав и назначение элементов…

  • №12
  • 53,38 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 16.05.2010 16:10
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Классификация процессов обработки давлением, Упругая и пластическая деформация. Механизмы пластической деформации, Понятие о наклепе, текстуре деформации и анизотропии механических свойств, Влияние нагрева на структуру и св-ва холоднодеформированного металла, Сверхпластичность металлов и сплавов, Нагрев металлов перед обработкой давлением. Назначение, выбор температурного…

  • №14
  • 3,97 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 16.05.2010 16:16
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Ответы на вопросы: Литейное производство. Сущность. Место и роль литейного производства в машиностроении. Технологическая схема производства отливок. Формовочные и стержневые материалы. Состав и требования, предъявляемые к ним. Литейная технологическая оснастка (модельно-опочный комплект). Изготовление литейных форм на прессовых машинах. Изготовление литейных форм на…

  • №15
  • 8,01 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 21.01.2023 22:40
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Свойства металлов
основные характеристики, напряжение, деформация, дислокация, изотропность, красноломкость, хлодноломкость, значение диаграммы, линии диаграммы, феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит, содержание углерода в стали, термическая обработка

  • №16
  • 9,72 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 18.12.2010 15:23
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

УГАТУ, кафедра Материаловедения и ТКМ. Файлы в DOC c рисунками & TXT Ответы на вопросы: Типы металлических связей в твердых телах. Энергия межатомных связей: ионная, ковалентная, металлическая. Пространственная кристаллическая решетка. Элементарная кристаллическая ячейка. Параметры ячейки. Основные типы кристаллических решеток Ме. Координационное число. Поры кристаллических…

  • №18
  • 254,24 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 19.08.2011 21:35
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Межатомное взаимодействие. Типы химических связей. Кристаллическая структура твердых тел. Дефекты кристаллических решеток. Точечные дефекты решетки. Линейные дефекты кристаллической решетки. Объёмные дефекты кристаллической решетки. Энергетические дефекты кристаллической решетки. Основы теории сплавов. Диаграммы состояния сплавов и закономерности Курнакова. Элементы зонной…

  • №19
  • 859,86 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 08.02.2009 16:12
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Защита лабораторной работы. Страна Россия, город Москва, Московский Автотранспортный Машиностроительный Университет. 2016 год. 20 вопросов
Как выбирается диаметр шарика при испытании металлов на твердость по Бринеллю?
Что называется твердостью металлов и способы её определения?
Выбор нагрузки при испытании на твёрдость по Бринеллю.
Порядок измерения диаметра отпечатка,…

  • №20
  • 48,75 КБ
  • добавлен 02.02.2016 01:10
  • описание отредактировано 03.02.2016 03:13
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Ответы на вопросы к зачетам и экзаменам по материаловедению. -понятие о металлах. Природа металлической связи. Основные свойства металлов. Роль русских ученых в развитии науки о металлах. — газообразное, жидкое и твердое состояния. Термодинамическая функция энергетического состояния системы. — кристаллизация металлов. Изменение свободной энергии при кристаллизации. критический…

  • №21
  • 516,77 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 24.12.2008 19:53
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Ответы на 73 билета. Литейное производство, Литейные сплавы, Формовочные и стержневые материалы, Литейная технологическая оснастка, Изготовление литейных форм на прессовых машина, Изготовление литейных форм на встряхивающих машинах и. т. д

  • №23
  • 47,54 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 26.08.2009 15:24
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

1 курс I семестр. экзамен по материаловедению. ФАД Основы металлургического производства. Современные способы повышения качества металлов и сплавов: виды металлургических процессов, материалы ля производства чугуна и стали, современные внедоменные способы получения железа и чугуна. Основы литейного производства.Специальные способы литья:схема тех. процесса производства отливок…

  • №24
  • 39,72 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 27.01.2009 17:53
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Интернет тестирование fepo-nica.ru по материаловедению, Год сдачи: 2013г.
Вопросы по следующим темам:
Кристаллическое строение
Фазовый состав сплавов
Твёрдость, методы её измерения
Химико-термическая обработка
Марки стали
Легированные стали
Чугун
Внимание! Есть неправильные ответы.

  • №26
  • 2,68 МБ
  • добавлен 03.06.2013 21:55
  • описание отредактировано 04.06.2013 21:53
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Автор: коллектив
Издательство: РИОР
Год: 2010
Страниц: 249
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Материаловедение».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно…

  • №27
  • 1,18 МБ
  • добавлен 21.01.2012 15:36
  • описание отредактировано 22.01.2012 05:46
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 г. 7 страниц, 8 шрифт, приведены ответы на 65 вопросов, текст, марки металлов и сплавов, формулы. Общая классификация металлов. Физический и механические свойства металлов. Кристаллографические и аморфные тела. Их характеристики. Элементы кристаллографии. Понятие кристаллической решетки. Её плотность. Элементарная кристаллическая решетка. Дефекты…

  • №28
  • 56,69 КБ
  • добавлен 13.11.2013 23:27
  • описание отредактировано 14.11.2013 04:01
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Буслаева Е.М. Предмет материаловедения; современная классификация материалов, основные этапы развития материаловедения Зеренное строение металлов. Границы зерен и субзерен Световая микроскопия; количественные характеристики микроструктуры Элементарная ячейка; координационное число; сингония Классификация дефектов кристаллического строения. Точечные дефекты, зависимость их…

  • №29
  • 124,78 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 25.10.2010 01:38
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Билеты материаловедение. Предмет материаловедения. Классификация материалов. Кристаллическое строение металлов. Явление полиморфизма. Маркировка углеродистых сталей. Маркировка легированных сталей Кристаллизация металлов. Механизм кристаллизации. Строение слитка. ‘Маркировка сталей в России и по Евронормам. Упругая и пластическая деформация. цементуемые стали Наклеп и…

  • №30
  • 228,10 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 31.01.2011 12:09
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Тест. Екатеринбург, 2014. 261 стр.
Данный сборник включает в себя наиболее полный перечень ответов на вопросы контрольного тестирования, предлагаемых сайтами www.i-exam.ru и www.i-fgos.ru для студентов технических специальностей Университетов.

  • №31
  • 966,19 КБ
  • добавлен 25.01.2015 14:12
  • описание отредактировано 25.01.2015 16:48
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Шпаргалка по материаловедению. –М.: Издательство «Окей-книга», 2010. – 56 с. – (Скорая помощь студенту). ISBN 978-5-9745-0705-2. Содержание: Предмет материаловедения; современная классификация материалов, основные этапы развития материаловедения. Зеренное строение металлов. Границы зерен и субзерен. Световая микроскопия. Количественные характеристики микроструктуры….

  • №32
  • 2,25 МБ
  • добавлен 03.02.2012 19:48
  • описание отредактировано 03.02.2012 22:12
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Буслаева Е.М. Выходные данные отсутствуют. Шпаргалка содержит краткие и ясные ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Материаловедение». Издание может быть полезно всем студентам технических вузов, изучающим Дисциплину «Материаловедение». Содержание: Предмет материаловедения; современная…

  • №33
  • 93,79 КБ
  • добавлен 09.08.2012 00:15
  • описание отредактировано 09.08.2012 01:09
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Буслаева Е.М. Выходные данные отсутствуют. Шпаргалка содержит краткие и ясные ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Материаловедение». Издание может быть полезно всем студентам технических вузов, изучающим Дисциплину «Материаловедение». Содержание: Предмет материаловедения; современная…

  • №34
  • 81,09 КБ
  • добавлен 09.08.2012 00:16
  • описание отредактировано 09.08.2012 01:15
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Металлы, Кристаллические решётки, Точечные дефект, Винтовая дислокация, плотностью дислокаций, Рекристаллизация собирательная, Перлитное превращение, Мартенситное превращение, диаграмма Fe-C и др.

  • №35
  • 1,20 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 24.12.2009 01:13
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Сущность порошковой металлургии ее преимущества и недостатки. Получение металлических порошков. Изготовление порошковых изделий. Достоинства и недостатки литья, область его применения. Литье в песчаные формы. Литье по выплавляемым моделям. Литье в кокиль. Литье под давлением. Литье под низким давлением. Литье вакуумным всасыванием. Центробежное литье. Определение Омд. Получение…

  • №37
  • 5,27 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 20.12.2017 20:18
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Цели и задачи дисциплины. Схема маш. Процесса.
Основные км, применяемые в машиностроении. Перспективы развития их пр
Физические и химические св-ва км.
Механические и технологич св-ва км.
Критерии выбора км.
Кр. строение мет и сплав.
Реальное строение металлов. Основные деф стр и их влияние на св-ва.
Способы исслед строения и св-в км.
Железо-углеродистые сплавы (стали и…

  • №38
  • 14,67 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 06.12.2009 00:22
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Выходные данные не указаны. — 30 с. Содержание комплекта Биокомпозиты Вклад Российских ученых в развитие направления учения о бетоне и железобетоне Вклад Российских ученых в развитие направления учения о полимерных материалах Вклад Российских ученых в развитие направления учения о природных каменных материалах и неорганических вяжущих веществах Внутреннее строение веществ…

  • №39
  • 184,61 КБ
  • добавлен 28.02.2018 02:32
  • описание отредактировано 28.02.2018 02:57
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

АлтГТУ, Барнаул, для специальности ПГС, 3 курс, 2010 г, 26 стр.
Типы элементарных кристаллических решеток.
Модификации железа.
Диаграммы состояния сплавов железа с углеродом.
Содержание состояния углерода в перлите, ледебурите, цементите и аустените.
Классификация стали и чугуна.
Отличие белого чугуна от серого.
Постоянные примеси в стали.
Классификация и маркировка…

  • №40
  • 59,83 КБ
  • добавлен 04.02.2014 14:54
  • описание отредактировано 05.02.2014 22:28
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Ответы к экзамену по ТКМ, сдавался экзамен в Курском государственном техническом университете. Всего 57 вопросов, некоторые шпаргалки с картинками. Ответы на вопросы: Основные этапы получения отливки. Модельный комплект при производстве отливок в песчаных формах. Формовочные и стержневые смеси, требования к смесям. Состав литниковой системы. Ручная и машинная формовка….

  • №41
  • 35,20 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 23.11.2009 17:23
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

УГАТУ, преподаватель Шарипов И. З.
45 вопросов. Шпора разделена на полосы.
Содержание
Межатомное взаимодействие. Влияние энергии межатомного взаимодействия на свойства материалов.
Кристаллическое строение твердых тел. Типы кристаллических решеток.
Типы химических связей между атомами. Влияние типа химической связи на свойства материалов.
Кристаллическое строение твердых тел….

  • №42
  • 360,77 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 22.01.2011 17:23
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

УГАТУ, АТП, АУ, 2курсу/4семестр. Шарипова С. Р. Кристаллическое строение металлов. Понятия о кристаллической решетке, элементарной ячейке, параметрах решетки, числе частиц, приходящихся на одну элементарную ячейку. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток, характерных для металлов. Понятие о полиморфных превращениях в металлах. Анизотропия свойств…

  • №43
  • 855,44 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 22.06.2011 00:32
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

ChesCompany present Шпоры по курсу материаловедение. Шпоры разработаны по вопросам к экзамену преподавателя Пучкова Э. П. в 2011 году для студентов Автотракторного факультета БНТУ Шпоры содержат ответы на следующие вопросы: Основные признаки металлического состояния. Нормальные и переходные металлы. Основные типы кристаллических решеток металлов. Плотность упаковки,…

  • №44
  • 1,81 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 29.06.2011 23:24
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Шпоры по курсу материаловедение . Шпоры разработаны по вопросам к экзамену преподавателя Пучкова Э. П. в 2012 году для студентов Автотракторного факультета БНТУ. (и конспекту лекций Пучкова) За основу взяты шпоры за 2011 год (огромное спасибо ему): /file/533906/ Полностью переработаны, убрана лишняя информация, ответы чётко по вопросу, вопросы расставлены по алфавиту (список…

  • №45
  • 1,27 МБ
  • добавлен 25.06.2012 12:31
  • описание отредактировано 16.07.2016 23:01
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

РФ, «Автор неизвестен», 2004г., 5стр.
Введение
Атомно-кристаллическое строение металла
Кристаллографические обозначения атомов, плоскостей и направлений
Дефекты кристаллического строения или реальное строе-ние атома
Упругая и пластическая деформации
Механические свойства металлов
Наклёп
Рекристаллизация
Основы кристаллизации металла
Основы теории сплавов
Диаграмма…

  • №46
  • 595,74 КБ
  • добавлен 20.03.2012 14:22
  • описание отредактировано 20.03.2012 22:38
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

БНТУ, Минск, 38 стр. Пучков Э. П.
Материаловедение.
Значение и задачи курса материаловедения. Роль материалов в современной технике. Металловедение, как наука свойств металлов и сплавов в связи с их составом и структурой. Типы связей в твёрдых телах (ионная, ковалентная, металлическая). Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решёток. Период, баланс,…

  • №47
  • 582,74 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 23.07.2011 16:07
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

БНТУ. МСФ.3курс 2 семестр. Вопросы: строение металлов теория сплавов-диаграмма состояния двойных сплавов пластическая деформация и мех свойства Влияние температуры на структуру и свойства деформированного металла железо и его сплавы,6 чугуны технология термообработки стали Химико термическая обработка стали поверхностное упрочнение наклепом конструкционные стали общего…

  • №48
  • 46,82 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 24.06.2011 23:23
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт (СПбГТИ (ТУ)),Санкт-Петербург/Россия, преподаватель: Сычев М.М., код специальности: 220701, 2 курс, 4 семестр, 2011 год. Материаловедение — определение и объект изучения науки. Классификация материалов. Природа химической связи и свойства кристаллов.Типы кристаллических решеток, координационные числа, связь с плотностью…

  • №49
  • 148,30 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 11.07.2018 18:35
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Шпоры по материаловедению ПГУ. Химическая связь. Кристаллическая решетка. Дефекты кристаллических решеток. Точечные дефекты. Линейные дефекты. Поверхностные дефекты. Объёмные дефекты. Сплавы. Природа кристаллизации металлов. Кристаллизация. Рост кристаллов. Диаграммы состояния. Диэлектрики. Электропроводность диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации….

  • №50
  • 126,35 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 24.03.2011 17:07
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

СибГИУ, 4-семестр. Даны краткие ответы на все вопросы к экзамену. Жидкие диэлектрики Трансформаторное масло Характеристики масла Конденсаторные масла Касторовое масло Основные характеристики газов Основныме газообразные диэлектрики Электроизоляционные смолы Электроизоляционные синтетические смолы Конденсационные смолы Электроизоляционные лаки Бумага Электроизоляционные бумаги…

  • №51
  • 68,76 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 14.01.2011 23:18
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

КФ УГАТУ, Самоделкин, 3 семестр, ответы на вопросы. Список вопросов: Азотирование сталей. Назначение, виды, этапы, режимы и среды. Механические свойства реактопластов. Фазы в сплавах железо-углерод. Факторы, влияющие на процесс кристаллизации. Атомно-кристаллическая структура металлов. Виды структур. Способы изображения. Модификация. Назначение, виды модификаторов. Дефекты…

  • №52
  • 1,16 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 07.12.2016 15:47
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Влияние терм. обработки на свойства стали. Способы сварки.
Свойства материалов. Нормализация. Газовую сварку. Механические свойства металлов. Диаграмма состояния.
Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния. Примеси в чугуне. Высокопрочные чугуны
Способы литья. Закалка стали. Материала для режущего инструмента. Виды термической обработки металлов. Стали…

  • №54
  • 26,14 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 24.01.2009 21:18
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Внутреннее строение и свойства материалов.
Межатомное взаимодействие, влияние энергии межатомного взаимодействия на свойства материалов.
Типы химических связей между атомами.
Влияние типа связи на свойства материалов.
Строение кристаллических и аморфных тел.
Ближний и дальний порядок в расположении атомов.
Понятие об элементарной кристаллической ячейке.
Параметры ячейки….

  • №56
  • 470,67 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 04.01.2007 12:36
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Химическая связь. Кристаллическая решетка. Дефекты кристаллических решеток. Точечные дефекты. Линейные дефекты. Поверхностные дефекты. Объёмные дефекты. Сплавы. Кристаллизация. Природа кристаллизации металлов. Рост кристаллов. Диаграммы состояния. Диэлектрики. Электропроводность диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. Влияние температуры и электромагнитного…

  • №57
  • 169,36 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 06.06.2008 17:56
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Типы металлических связей. Пространственная кристаллическая решётка. Типы кристаллических решёток. Поры кристаллических решёток. Полиморфизм. очечные дефекты. Линейные дефекты. Поверхностные дефекты. Строение металлических сплавов. Твёрдые растворы. Промежуточные фазы. Кристаллизация металлов. Механизм и кинетика кристаллизации. Правило фаз. Правило отрезков. Диаграмма с…

  • №58
  • 179,50 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 31.01.2007 19:59
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Поры кристаллических решёток. Типы металлических связей в твёрдых телах. Энергия межатомных связей: ионная, ковалентная, металлическая. Линейные дефекты (ЛД) кристаллов, их влияние на свойства кристаллов. Твёрдые растворы (понятие). Твёрдые растворы замещения и внедрения. Кристаллизация. Механизм и кинетика кристаллизации. Фазы и структурные составляющие в системе Fe-C….

  • №59
  • 184,61 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 31.01.2007 20:01
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Преподаватель Сергеев.
Электропроводность диэлектриков.
Поляризация диэлектриков.
Точечные дефекты решетки.
Дефекты кристаллических решеток
Линейные дефекты кристаллической решетки.
Материалы высокого удельного сопротивления
Строение металлических сплавов.
Объёмные дефекты кристаллической решетки.
Основы теории сплавов.
Диаграммы состояния сплавов и закономерности…

  • №60
  • 140,23 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 20.10.2016 21:40
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Поры кристаллических решёток, Анизотропия кристаллов, Полиморфизм, Точечные дефекты (ТД) кристаллов, их влияние на свойства кристаллов, . Типы металлических связей в твёрдых телах. Энергия межатомных связей: ионная, ковалентная, металлическая, Пространственная кристаллическая решетка. Элементарная кристаллическая ячейка. Параметры ячейки, Основные типы кристаллических решёток М….

  • №63
  • 152,56 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 14.01.2008 23:03
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Преподаватель — Шарипов И.З.
Влияние давления на электрическую прочность газов.
Поляризация диэлектрика. Виды поляризации, механизмы поляризации.
влияние температуры на диэлектрическую проницаемость материалов с электронной, ионной, дипольной поляризацией.
Влияние частоты электрического поля на диэлектрическую проницаемость материалов с различными механизмами поляризации….

  • №64
  • 138,68 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 26.01.2008 23:02
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Вопросы и путеводитель!
1 Типы металлической связей в твёрдых телах.2 Пространственная кристаллическая решетка
3 Основные типы кристаллических решеток Ме. Координационное число, плотность упаковки, коэффициент компактности.4 Анизотропия кристаллов. Полиморфизм.5 Точечные дефекты кристаллов, их влияние на свойства кристаллов.6 Линейные дефекты кристаллов, их влияние на свойства…

  • №65
  • 233,80 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 07.04.2008 00:01
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Билеты (для специальностей СП, РМП, ЛП и т. п) составлены по книгам авторов: Арзамасов Б. Н., Богодухов С. И., Фитисов Г. П. (преп. Халиков А. М. ) + Диаграмма состояния Fe-C, со всеми промежуточными фазами.

  • №66
  • 222,87 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 29.02.2008 19:52
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Полимеры: определение, степень полимеризации. Классификация полимеров по происхождению. Сырье для получения полимеров.
Классификация полимеров по составу и строению основной цепи. Зависимость свойств от состава и строения.
Классификация полимеров в зависимости от поведения при действии температуры.
Классификация полимеров в зависимости от способа получения.
Основные…

  • №67
  • 1,53 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 23.05.2008 16:33
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Конструкционные материалы. Их виды, различия между металлическими, неметаллическими, высокомолекулярными и композиционными материалами. Свойства материалов: упругость, пластичность, прочность, твёрдость, хрупкость, термостойкость, термопрочность, газо и водопроницаемость. Физико-химический смысл таких понятий: модуль упругости, коэффициент термического расширения, предел…

  • №68
  • 25,46 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 04.06.2008 20:35
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Шпоры для зачета с первого по шестнадцатый вопрос. (металлические связи, кристаллическая решетка, поры кристаллич. решеток, анизотропия, дефекты кристаллов, твердые растворы, промежуточные фазы, кристаллизация, диаграммы состояний) Подготовлены по лекциям и учебнику Арзамасова, Макарова, Мухина. Преподаватель — Халиков.

  • №69
  • 19,60 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 07.11.2008 23:19
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Вопросы по материаловедению для студентов факультета ЭМФ
Понятие о металлах. Природа металлической связи. Роль русских учёных в развитии науки о металлах
Атомно-кристаллическое строение металла. Понятие о кристаллической решетке. Период решетки. Плотность кристаллической решетки. Координационное число.
Кристаллизация металлов. Понятие о степени переохлаждения. Параметры…

  • №70
  • 317,26 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 03.12.2008 10:41
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Были использованы на экзамене зимней сессии 2008-2009гг.
Межатомное взаимодействие, влияние энергии межатомного взаимодействия на свойства материалов.Типы химических связей между атомами, влияние типа связи на свойства материалов.Точечные дефекты кристаллической решетки. Влияние точечных дефектов не свойства материалов.Линейные дефекты кристаллической решетки, влияние линейных…

  • №71
  • 182,57 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 29.01.2009 10:09
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Растяжение и сжатие. Закон Гука. Основные механические характеристики материалов. Напряженное и деформированное состояние. Плоское напряженное состояние. Закон парности касательных напряжений. Круг Мора. Объемное напряженное состояние. Круг Мора для объемного напряженного состояния. Напряжения по октаэдрической площадке. Деформация при объемном напряженном состоянии. Обобщенный…

  • №72
  • 11,16 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 19.03.2009 14:52
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Типы металлической связей в твёрдых телах. Пространственная кристаллическая решетка Основные типы кристаллических решеток Ме. Координационное число, плотность упаковки, коэффициент компактности. Анизотропия кристаллов. Полиморфизм. Точечные дефекты кристаллов, их влияние на свойства кристаллов. Линейные дефекты кристаллов, их влияние на свойства кристаллов. Поверхностные…

  • №73
  • 171,30 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 17.01.2010 22:34
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Три стадии реакции металла на возрастающую нагрузку. Упругая деформация. Понятие и механизм. Пластическая деформация. Понятие и механизм. По каким плоскостям происходит скольжение в кристаллах? Что такое текстура? Какие свойства металлов называются механическими? Что такое напряжение (в механике)? В каких единицах измеряется? Прочность. Определение, характеристики, размерность….

  • №74
  • 551,30 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 03.02.2011 20:27
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

В данной раздаче представлены ответы на 76 билетов.Формат JPG, для удобства списывания с телефона. Список билетов: Общие сведения о строении вещества. Основы атомарной теории строения вещества. Классификация веществ по типу связи между молекулами и атомами. Классификация материалов по агрегатному состоянию, химическому составу, функциональному назначению. Категории описания…

  • №77
  • 40,01 МБ
  • добавлен 02.07.2012 16:43
  • описание отредактировано 02.07.2012 23:02
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Выходные данные не указаны. — 27 с. Содержание комплекта Понятие и определение коррозии. Классификация коррозионных потерь и масштабы убытков, причиняемых коррозией. Классификация коррозионных процессов. Определение явления химической коррозии. Термодинамика процесса химической коррозии. Скорость процесса коррозии. Показатели химической коррозии. Пленки на металлах. Условие…

  • №78
  • 193,16 КБ
  • добавлен 28.02.2018 02:37
  • описание отредактировано 28.02.2018 03:03
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Классификация и маркировка сталей Классификация и маркировка чугунов. Классификация и маркировка цветных сплавов. Виды термической обработки металлов. Основы теории термической обработки стали. Химико-термическая обработка стали

  • №79
  • 361,66 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 25.03.2010 14:26
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Шпоры для студентов КПИ. Содержание. Кристаллическое строение металлов, кристаллографическое обозначение атомных. плоскостей, анизотропия свойств. Дефекты кристаллического строения металлов. Кристаллизация металлов и ее основные. закономерности. Пластическая деформация металлов. Наклеп. Возврат (отдых и полигонизация). Рекристаллизация (первичная, собирательная)….

  • №80
  • 1,45 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 24.04.2009 21:04
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Экзамен. ИВМиБ ОмГАУ, Омск/Россия — 21с. Специальность — Товароведение и экспертиза товаров Кафедра товароведения Точность и чистота обработки поверхности металлических изделий, методы отделки металлических изделий Классификация металлов и сплавов. Свойства металлов и сплавов. Металлохозяйственные товары, облегчающие домашний труд Предметы сервировки стола. Письменные…

  • №81
  • 87,88 КБ
  • добавлен 19.02.2013 15:54
  • описание отредактировано 09.04.2013 21:46
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

БНТУ. АТФ. 1 курс, 2 семестр. Преподаватель Лецко. Шпоры точно по его экзаменационным вопросам! Вопросы: Алюминий и его сплавы. Внепечное рафинирование стали. Вакуумная обработка стали. Обработка стали в ковше синтетическим шлаком. Волочение. Движения в металлорежущих станках. Дефекты отливок и их исправление. Динамические испытания на ударный изгиб. Изготовление отливок в…

  • №82
  • 7,30 МБ
  • добавлен 11.10.2014 03:00
  • описание отредактировано 22.11.2014 17:29
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Метал-ое производство(МП). Сущность. Роль и место МП в машиностроении. Основная продукция чёрной и цветной металлургии. Производство стали. Сущность процесса Производство чугуна. Физико-химические процессы доменной плавки. Прокатка металлов, Свободная ковка и много много всего другого.

  • №83
  • 143,84 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 22.06.2009 20:58
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Литье в песчано-глинистые формы.
Основы технологии литья в оболочковые формы.
Основы технологии литья по выплавляемым моделям.
Литье в кокиль.
Литье под давлением.
Физическая основа обработки металлов давлением. (О.М.Д.).
Прокатка металлов .сущность , основные схемы прокатки.
Волочение.
Прессование.
Горячая объемная штамповка.
Холодная листовая штамповка.
Физическая…

  • №84
  • 28,97 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 31.05.2008 17:08
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Преподаватель: Шарипова И. З. Влияние давления на электрическую прочность газов Поляризация диэлектрика. Виды поляризации, механизмы поляризации Влияние температуры на диэлектрическую проницаемость с поляризацией Влияние частоты на диэлектрическую проницаемость с поляризацией Влияние температуры на диэл. проницаемость сегнетоэлектриков. Точка Кюри. Влияние температуры на…

  • №85
  • 161,31 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 01.02.2008 18:33
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Метал-ое производство(МП).Сущность. Роль и место МП в машиностроении. Основная продукция чёрной и цветной металлургии.
Материалы для произв-ва Ме и сплавов.
Производство чугуна. Подготовка руд к доменной плавке.
Производство чугуна. Устройство доменной печи.
Производство чугуна. Физико-химические процессы доменной плавки.
Производство стали. Сущность процесса.
Производство…

  • №86
  • 12,54 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 14.01.2008 23:07
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

БНТУ. МСФ 2 курс, 2 семестр. Вопросы: Мех. свойства металлов и сплавов. диаграмма состояния «железо — углерод». Влияние примесей на свойства стали. Цветные металлы и сплавы. Технология получения чугуна. Технология получения стали.

  • №87
  • 78,56 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 22.06.2011 01:37
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Ответы на вопросы к экзамену. — УГАТУ. Туймазы, 2011. Преподаватель Мусин Ф. Ф.
43 вопроса.
Сущность процесса пластического деформирования металлов.
Факторы, влияющие на пластичность металлов.
Изготовление машиностроительных профилей методом прокатки металлов.
Изготовление заготовок машиностроительных деталей ковкой.
Получение машиностроительных профилей волочением….

  • №88
  • 8,71 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 20.12.2016 22:43
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт (СПбГТИ (ТУ)),Санкт-Петербург/Россия, преподаватель: Коробко Н.В., код специальности: 220701, 2 курс, 4 семестр, 2011 год. Литейное производство.Литейные сплавы и требования к ним. Литейное производство.Классификация методов литья. Методы литья в одноразовые формы.Литье в песчаные формы. Литье в песчаные формы.Технология…

  • №89
  • 66,69 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 05.07.2019 00:36
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Основы металлургических процессов. основы литейного производства. Основы обработки давлением. Основы сварочного производства. Основные сведения о процессе резания. Основы технологии получения порошковых и композиционных материалов. Технология получения монокристаллов. Получение аморфных сплавов. Получение СМК и НК материалов. Получение защитных покрытий в вакууме.

  • №90
  • 56,76 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 18.06.2011 16:59
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

С рисунками. Вопросы: 1. Сущность процесса пластического деформирования металлов. Место и роль обработки металлов давлением в машиностроении. Основные технико-экономические показатели процессов обработки металлов давлением: Коэффициент использования металла, коэффициент точности поковки. Факторы влияющие на пластичность металлов: температура, скорость, степень деформации;…

  • №91
  • 8,08 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 25.01.2010 14:23
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Диэлектрическая проницаемость диэлектриков (жидких, газообразных, твердых). Электропроводность диэлектриков. Диэлектрические потери. Пробой диэлектриков. Проводниковые материалы, классификация и основные свойства. Материалы высокой проводимости, сверхпроводники. Полупроводниковые материалы. Магнитные материалы.

  • №92
  • 947,78 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 09.01.2009 19:23
  • Раздел: Конструирование и проектирование в машиностроении → Материаловедение и ТКМ

Общая характеристика металлов Железо и его сплавы с углеродом Билет № 2 Атомно — кристаллическое строение металлов: Стали их строение, свойства, классификация и влияние углерода Билет № 4 Формирование структуры металлов при кристаллизации: Легированные сталиБилет № 5 Основные положения теории сплавов Медь и ее сплавыБилет № 6 Теория термической обработки стали: Алюминий и его…

  • №93
  • 2,12 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 21.05.2011 20:02

В этом разделе нет файлов.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и интересное на сайте:

  • Материаловедение мгту вопросы к экзамену
  • Материть на удачу перед экзаменом
  • Материаловедение билеты для экзамена
  • Материнство аргументы егэ
  • Материнское счастье это определение для сочинения рассуждения

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: