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2014华南理工大学金属学考研真题与答案

《2014华南理工大学金属学考研复习精编》《复习精编》是文思华工精品考研专业课系列辅导材料中的核心产品。

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通过本书,考生可以更好地把握复习的深度广度,核心考点的联系区分,知识体系的重点难点,解题技巧的要点运用,从而高效复习、夺取高分。

考试分析——解析考题难度、考试题型、章节考点分布以及最新试题,做出考试展望等;复习之初即可对专业课有深度把握和宏观了解。

复习提示——揭示各章节复习要点、总结各章节常见考查题型、提示各章节复习重难点与方法。

知识框架图——构建章节主要考点框架、梳理全章主体内容与结构,可达到高屋建瓴和提纲挈领的作用。

核心考点解析——去繁取精、高度浓缩初试参考书目各章节核心考点要点并进行详细展开解析、以星级多寡标注知识点重次要程度便于高效复习。

习题精选与答案详解——演练适当数量典型习题,能进一步理解和巩固考点内容,是核心考点解析的必要补充。

历年很多真题皆出自这些习题或是习题的变形。

历年真题与答案解析——反复研究近年真题,洞悉考试出题难度和题型;了解常考章节与重次要章节,有效指明复习方向。

《复习精编》具有以下特点:(1)立足教材,夯实基础。

以指定教材为依据,全面梳理知识,注意知识结构的重组与概括。

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(2)注重联系,强化记忆。

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1、全面了解,宏观把握。

备考初期,考生需要对《复习精编》中的考前必知列出的院校介绍、师资力量、就业情况、历年报录情况等考研信息进行全面了解,合理估量自身水平,结合自身研究兴趣,科学选择适合自己的研究方向,为考研增加胜算。

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做好充分的知识准备,过好基础关。

3、强化复习,抓住重点。

强化阶段,考生应重点利用《复习精编》中的复习指南(复习提示和知识框架图)来梳理章节框架体系,强化背诵记忆;研读各章节的核心考点解析,既要纵向把握知识点,更应横向对比知识点,做到灵活运用、高效准确。

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冲刺阶段,考生要通过巩固《复习精编》中的核心考点解析,并参阅备考方略,有效把握专业课历年出题方向、常考章节和重点章节,做到主次分明、有所侧重地复习,并加强应试技巧。

5、临考前夕,加深记忆。

临考前夕,应重点记忆核心考点解析中的五星级考点、浏览知识框架图,避免考试时因紧张等心理问题而出现遗忘的现象,做到胸有成竹走向考场。

考生A:考研不像高考,有老师为我们导航,为我们答疑解惑,考研是一个人的战役,有一本好的教辅做武器,胜算便多了几分。

文思版复习精编对知识点的归纳讲解还是很不错的,配合着教材复习,少了几分盲目。

考生B:我是生物医学工程专业的考生,专业课基础较为薄弱,华南理工大学又是名校,虽然不是跨考,但是本科所学教材与华南理工大学考研的指定教材不一样,文思版复习精编对指定教材分析得透彻,对我是很有指导和帮助作用的。

考生C:本科院校和所学专业都不是我理想的,所以我信誓旦旦准备考研,跨考的压力很大,我又是不大善于总结归纳和分析的人,文思出品的教辅给我吃了一颗小小的定心丸,有对教材的讲解,更有对真题的详细解析,以及对出题规律的把握,相信我一定能考好!目录Ⅰ序言Ⅱ考前必知一、学校简介二、学院概况三、专业介绍四、师资力量五、就业情况六、历年报录情况七、学费与奖学金八、住宿条件九、其他常见问题Ⅲ考试分析一、考试难度二、考试题型三、考点分布四、试题分析五、考试展望Ⅳ复习指南Ⅴ核心考点解析第一章金属的晶体结构第二章纯金属的结晶第三章二元合金的相结构与结晶第四章铁碳合金第五章三元合金相图第六章金属及合金的塑性变形与断裂第七章金属及合金的回复与再结晶第八章扩散第九章钢的热处理原理第十章钢的热处理工艺第十一章工业用钢第十二章铸铁第十三章有色金属及合金Ⅵ课后习题精选与答案详解第一章金属的晶体结构第二章纯金属的结晶第三章二元合金的相结构与结晶第四章铁碳合金第五章三元合金相图第六章金属及合金的塑性变形与断裂第七章金属及合金的回复与再结晶第八章扩散第九章钢的热处理原理第十章钢的热处理工艺第十一章工业用钢第十二章铸铁第十三章有色金属及合金Ⅶ历年真题试卷与答案解析华南理工大学2007年招收硕士学位研究生入学考试试卷与答案解析华南理工大学2008年招收硕士学位研究生入学考试试卷与答案解析华南理工大学2009年招收硕士学位研究生入学考试试卷与答案解析华南理工大学2010年招收硕士学位研究生入学考试试卷与答案解析华南理工大学2011年招收硕士学位研究生入学考试试卷与答案解析华南理工大学2012年招收硕士学位研究生入学考试试卷与答案解析Ⅷ备考方略一、高分备考方略(一)考研英语(二)考研政治(三)考研数学(四)考研专业课二、辅导班推介(一)公共课(二)专业课三、教材与辅导书推介(一)公共课(二)专业课四、考研必备网站推荐Ⅸ资料推介硕考网祝您2014华南理工大学考研金榜题名,加油!Ⅳ复习指南第七章金属及合金的回复与再结晶一、本章复习提示本章主要讨论塑性变形后的金属与合金在加热时组织结构发生转变的过程。

首先简要说明了形变金属与合金在退火过程中的变化,然后重点阐述了回复、再结晶和晶粒长大的过程和影响因素,最后介绍了金属的热加工工艺的相关内容。

在历年的考题中,本章各种题型都曾出现,几乎是每年的必考内容,要引起重视。

对回复、再结晶和晶粒长大的过程和影响因素要求熟练掌握。

复习上,建议考生首先要熟悉一些基本概念,如回复、再结晶、二次再结晶、再结晶织构、热加工、冷加工、动态回复、动态再结晶、热加工流线等;同时要掌握回复和再结晶的驱动力、回复机制、回复退火的应用、再结晶的基本过程、再结晶温度及其影响因素、再结晶晶粒大小如何控制、晶粒的正常长大和异常长大过程等等;最后还要了解热加工过程中的动态回复和动态再结晶过程,了解热加工过程对金属和合金组织与性能的影响。

二、本章知识框架图形变金属与合金在退火过程中的变化1. 回复机制回复2.亚结构的变化3. 回复退火的应用1. 再结晶晶核的形成与长大再结晶2. 再结晶温度及其影响因素金属及合金的回复与再结晶3. 再结晶晶粒大小的控制1.晶粒的正常长大晶粒长大2. 晶粒的反常长大3. 再结晶退火后的组织1. 金属的热加工与冷加工金属的热加工2. 动态回复与动态再结晶3. 热加工后的组织和性能Ⅴ核心考点解析第七章金属及合金的回复与再结晶一、形变金属与合金在退火过程中的变化★★金属及合金经塑性变形后,强度、硬度升高,塑性、韧性下降,这对于某些应用是重要的,但却给进一步的冷成形加工例(如深冲)带来困难,常常需要将金属加热进行退火处理,以使其性能向塑性变形前的状态转化:塑性、韧性提高,强度、硬度下降。

金属与合金在塑性变形时所消耗的功,绝大部分转变成热而散发掉,只有一小部分能量以弹性应变和增加金属中晶体缺陷的形式储存起来。

储存能的存在使塑性变形后的金属自由能升高,在热力学上处于不稳定的状态,它具有向形变前的稳定状态转化的趋势。

如果升高温度,使原子具有足够高的活动能力,形变金属就能由亚稳状态向稳定状态转变,从而引起一系列组织和性能变化。

储存能的降低就是这一转变过程的驱动力。

1.显微组织的变化将塑性变形后的金属材料加热到0.5Tm温度附近,进行保温,随着时间的延长,金属的组织将发生一系列的变化,这种变化可以分为三个阶段:第一阶段0~τ1,在这段时间内从显微组织上几乎看不出任何变化,晶粒仍保持伸长的纤维状,称之为回复阶段;第二阶段τ1~τ2,从τ1开始,在变形的晶粒内部开始出现新的小晶粒,随着时间的延长,新晶粒不断出现并长大,这个过程一直进行到塑性变形后的纤维状晶粒完全改组为新的等轴晶粒为止,称之为再结晶阶段;第三阶段τ2~τ3,新的晶粒逐步相互吞并而长大,直到τ3晶粒长大到一个较为稳定的尺寸,称之为晶粒长大阶段。

若将保温时间确定不变,而使加热温度由低温逐步升高时,也可以得到相似的三个阶段:温度由0~T1为回复阶段;温度由T1~T2为再结晶阶段;温度由T2~T3为晶粒长大阶段。

2.储存能及内应力的变化在加热过程中,由于原子具备了足够的活动能力,偏离平衡位置大、能量较高的原子,将向能量较低的平衡位置迁移,使内应力得以松弛,储存能也将逐渐释放出来。

不同材料的储存能释放曲线虽然形状各不相同,但是共同特点是每一曲线出现一个高峰,高峰开始出现的地方对应于第一批再结晶晶粒出现的温度。

可以从曲线中看出,杂质原子和合金元素能够显著推迟金属的再结晶过程。

另外,在回复阶段,大部分或全部第一类内应力可以得以消除,第二类或第三类内应力只能消除一部分,经再结晶之后,因塑性变形而造成的内应力可以完全被消除。

3.力学性能的变化在回复阶段,强度和硬度值略有下降,但数值变化很小,而塑性有所提髙。

在再结晶阶段,硬度与强度均显著下降,塑性大大提髙。

如前听述,金属与合金因塑性变形所引起的硬度和强度的增加与位错密度的增加有关,由此推知,在回复阶段,位错密度的减少有限,只有在再结晶阶段,位错密度才会显著下降。

4.其他性能的变化与力学性能的变化不同,电阻在回复阶段就发生了较显著的变化,这种变化与再结晶过程中的电阻变化相差无几,随着加热温度的升高,电阻不断下降。

金属的电阻与晶体中点缺陷的密度相关,点缺陷所引起的晶格畸变会使电子产生散射,提高电阻率,它的散射作用比位错所引起的更为强烈,所以,在回复阶段,形变金属中的点缺陷密度将有明显的降低。

另外,点缺陷密度的降低,还将使金属密度不断增加,应力腐蚀倾向减小。

5.亚晶粒尺寸在回复阶段的前期,亚晶粒尺寸变化不大,但在后期,尤其在接近再结晶温度时,亚晶粒尺寸显著增大。

二、回复★★★★1.回复机制回复是指冷塑性变形的金属在加热时,在光学显微组织发生改变前(即在再结晶晶粒形成前)所产生的某些亚结构和性能的变化过程。

―般认为,回复是空位和位错在退火过程中发生运动,从而改变了它们的组态和数量的过程。

在低温回复时,主要涉及到空位的运动,它们可以移至表面、晶界或位错处消失,也可以聚合起来形成空位对、空位群,还可以与间隙原子相互作用而消失。

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