Вопросы к
государственному экзамену по специальности
«Физика
металлов»
- Диффузионные
процессы в металлах. Феноменологическая и атомная теории диффузии.
Основные законы диффузии. Атомные механизмы диффузии.
- Коэффициент
диффузии и его зависимость от внешних условий. Факторы, влияющие на
коэффициент диффузии в сплавах.
- Основные
свойства металлических расплавов (вязкость, плотность, удельное электросопротивление),
их температурная зависимость.
- Кристаллизация
металлов. Гомогенная и гетерогенная кристаллизация. Закон Конобеевского.
Механизмы роста кристаллов. Кинетика кристаллизации. Две стадии процесса
кристаллизации.
- Кристаллизация
реальных сплавов. Высокоскоростная кристаллизация. Особенности литой
структуры. Влияние условий кристаллизации на свойства сплавов. Строение
стального слитка. Модифицирование.
- Фазовые
превращения в твердом состоянии, их классификация, особенности. Условия гомогенного
и гетерогенного зародышеобразования. Роль энергии упругой деформации.
Изменение формы частиц по мере их роста.
- Полиморфизм,
теоретическое обоснование возможности его существования. Гистерезис и
энергия активации. Полиморфные превращения в железе. Влияние легирования
на температуры полиморфных превращений.
- Мартенситное
превращение, его механизм. Основные черты мартенситного превращения.
Атермическое и изотермическое превращения, условия их реализации. Отличия
в структуре кристаллов, образовавшихся по разным механизмам. Причины
высокой прочности мартенсита. Способы уменьшения количества остаточного
аустенита.
- Термоупругое
и нетермоупругое мартенситные превращения, их основные черты. Механические
эффекты, обусловленные этими превращениями. Эффект памяти формы.
- Закалка
и отпуск сталей, их разновидности. Фазовые и структурные изменения, происходящие
при закалке и отпуске.
- Распад
твердых растворов как разновидность фазовых превращений в твердом состоянии.
Основные различия между спинодальным и нормальным распадом. Стадии распада:
зарождение, рост и коалесценция выделений новой фазы. Метастабильное
коллоидное равновесие.
- Естественное
и искусственное старение алюминиевых сплавов. Перестаривание. Изменение
свойств при старении. Влияние температуры и времени на процесс старения.
Двухступенчатое старение.
- Влияние
элементов внедрения на свойства алюминия: взаимодействие алюминия с
водородом, азотом и кислородом. Неметаллические включения в алюминиевых
сплавах, их влияние на структуру и свойства отливок. Рафинирование.
- Пластическая
деформация алюминиевых сплавов, ее влияние на структуру и свойства.
Возврат и рекристаллизация в деформированных алюминиевых сплавах.
- Закономерности
влияния азота и водорода на свойства железа и его сплавов.
- Общие
закономерности влияния углерода на свойства железа и его сплавов. Причины
различия максимальной растворимости углерода в α- и γ-железе. Условия
карбидообразования в сталях.
- Понятие
о высокопрочных материалах. Комплекс свойств, которым должны удовлетворять
высокопрочные материалы. Надежность, долговечность. Преимущества применения
высокопрочных материалов. Характеристика основных механизмов упрочнения металлических
материалов.
- Охарактеризовать
основные методы повышения прочности сталей. ТМО, быстрая аустенитизация и
деформация мартенсита.
- Разрушение
металлов, его виды. Стадии процесса разрушения, их основные характеристики.
Влияние свойств материала и внешних факторов на процесс разрушения. Причины
перехода от вязкого разрушения к хрупкому.
- Фазы
внедрения, условия их образования, кристаллическое строение. Природа
связей между атомами металла и неметалла в фазах внедрения. Свойства фаз
внедрения. Примеры влияния фаз внедрения на свойства сталей.
- Твердые
растворы замещения и внедрения, условия их образования. Изменение параметра
решетки. Причины достижения максимального упрочняющего эффекта при образовании
твердых растворов внедрения в сталях.
- Ползучесть,
три стадии ползучести, изменения структуры и свойств. Механизмы разрушения
при ползучести. Выбор материалов для работы при высоких температурах.
- Многоцикловая
и малоцикловая усталость. Два типа кривых усталости. Механизм усталостного
разрушения. Меры предупреждения усталостного разрушения.
- Основные
классы высокопрочных сталей: низкоотпущенные, дисперсионно-твердеющие,
ПНП- и ПНД-стали, мартенситно-стареющие. Принципы их легирования и
термообработки.
- Коррозионностойкие
(нержавеющие) стали. Принципы их легирования и термообработки.
- Основные
факторы, определяющие качество электротехнической стали. Технологические
приемы повышения ее служебных характеристик.
- Жаропрочность.
Жаропрочные стали и сплавы на основе никеля. Требования, предъявляемые к
ним. Принципы их легирования и термообработки.
- Проводниковые
сплавы и припои. Состав, свойства, технология производства и обработки,
области применения.
- Сплавы
высокого омического сопротивления для резисторов и нагревателей. Состав,
свойства, технология производства и обработки, области применения.
- Инвары.
Состав, свойства, особенности приготовления и обработки, области применения.
- Явление
сверхпроводимости, его признаки. Понятие критических магнитных полей и
токов. Сверхпроводящие материалы, область их применения.
- Основные
требования, предъявляемые к сталям для изготовления режущего инструмента.
Быстрорежущие стали, их состав, свойства. Особенности технологии термообработки
быстрорежущей стали Р18.
- Основные
требования к штамповым сталям для холодной и горячей деформации. Состав,
технология термообработки.
- Высокопрочные
алюминиевые сплавы. Их состав, технология термической обработки.
Технологические факторы, повышающие служебные свойства этих сплавов.
- Сплавы
для поршней двигателей внутреннего сгорания. Комплекс свойств, которым
должны удовлетворять поршневые сплавы. Их состав, технология термической
обработки.
- Рельсовая
сталь: состав, свойства, технология обработки. Основные критерии надежности
и долговечности рельсовой стали.
- Конструкционные
стали, их классификация. Термическая обработка цементуемых и улучшаемых
сталей.
- Рессорно-пружинные
и шарикоподшипниковые стали, требования, которым они должны удовлетворять.
Состав, свойства, технология их термообработки.
- Магнитомягкие
материалы, их состав, свойства, области применения.
- Сплавы
для постоянных магнитов. Основные требования к ним и методы определения их
свойств.
- Износостойкие
стали и сплавы, требования, предъявляемые к ним. Высокомарганцовистая
сталь, наплавочные материалы
- Дефекты
сталей в литом и деформированном состоянии. Причины их появления, способы
устранения.
- Опишите
методику проведения рентгенофазового анализа многофазных систем.
- Какую
информацию и каким образом возможно получить, исследуя рентгенографическим
и электронно-микроскопическим методами процессы старения?
- Опишите
методы прецизионного определения параметра кристаллической решетки. Какие
задачи металловедения базируются на прецизионном значении параметра
решетки?
- Что
такое текстура? Как она влияет на свойства материала? Каким образом можно
выявить текстуру и как определить её тип?
- Опишите
методику изучения дислокационной структуры (плотность дислокаций и
характер их распределения) рентгенографическим и
электронно-микроскопическим методами.
- Что
такое «реплики» и «фольги» в электронно-микроскопическом методе? Как их
приготовить и какую информацию возможно получить при их просмотре?
- Опишите
методику рентгенографического исследования закаленной стали и укажите
возможности данного метода.
- Опишите
методику определения типа твердого раствора рентгеновским методом.
- Проведите
сравнительный анализ возможностей методов оптической и
электронно-оптической микроскопии. Какую информацию дают методы
количественной металлографии, какие методики при этом используются?
- Что
такое дилатограммы? Как они получаются? Какую информацию и каким образом
можно получить из расчета дилатограмм?
- Что
такое удельное электросопротивление? Как его определяют и какие задачи
металловедения решаются, базируясь на его значении?
- Опишите
методы определения количества остаточного аустенита в закаленной стали.
- Изобразите
типы диаграмм растяжения образцов. Какую информацию и каким образом можно
получить из испытаний на растяжение?
- Что
такое «диффузия» и «коэффициент диффузии»? Опишите методы определения
коэффициента диффузии элемента в твердом растворе.
- Перечислите
и кратко охарактеризуйте методы, позволяющие изучать процессы старения.
Опишите методику, позволяющую определить механизм распада.
- Опишите
методику определения склонности материалов к хрупкому разрушению. Как
определяется температура хрупко-вязкого перехода?
- Перечислите
и кратко охарактеризуйте методы определения ферромагнитных свойств и
построения петли гистерезиса.
- Понятие
о коэрцитивной силе и методах ее определения для ферромагнетиков. Какие
задачи в области металловедения можно решить по результатам определения HC?