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发表于 2007-2-3 11:27:33
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来自: 中国江苏南京
七、见习大纲
# p3 K5 F4 E1 C; X中国机械工程学会
7 O, N* [5 m7 _见习材料热处理工程师资格考试大纲
7 T: W& A3 ?% l7 w( ^4 u % I# u5 P2 |1 M
w0 V1 s9 }* O8 T: }; L前 言. D I$ C! Z7 i( w& d6 |
《见习材料热处理工程师资格考试大纲》是见习材料热处理工程师资格申报者复习备考的指南,也是编写辅导材料及资格考试命题的重要依据。为便于广大应考者复习准备和考试组织者命题,大纲对 见习材料热处理工程师的基本要求、考试内容和考试方法等作出了相应的规定,尽量做到科学、规范和量化。
1 i8 ^# p) ?0 S本试行大纲共分三个部分:I、基本要求,II、考试内容,Ⅲ、有关规定和说明。
. s1 W$ U0 N& P/ p* |0 {; {5 tI、基本要求 {( P5 a' i' g0 ~
1、掌握材料结构的基本知识、晶体结构、晶体缺陷、材料的凝固、材料中的原子扩散和材料的相结构及相图。熟悉常用金属材料的性能、分类及选用。% i! ?) @/ g5 Y5 Y6 f' q
熟悉材料的失效分析。了解金属陶瓷、特种陶瓷、复合材料、电阻材料、热电偶材料、工程塑料、纳米材料、光纤材料的性能及应用。
7 w; ~( Z4 k$ d& R! B) k" @2、掌握钢的热处理原理。掌握制订机械零件热处理工艺过程的基本知识。熟悉整体热处理、化学热处理、工模具热处理、铸铁热处理、有色金属热处理、感应加热热处理的工艺方法。了解高能束(激光束、离子束、电子束热处理、气相沉积技术、发蓝、磷化、喷丸强化、电镀、热喷涂等表面处理技术的工作原理及应用。
3 o# R! }' Q) ]) a3、熟悉常用热处理设备(箱式炉、井式炉、盐浴炉)的操作,了解可控气氛炉、真空炉、感应加热设备、表面处理设备的结构及操作规程。了解热处理车间平面布置原则和生产线设计知识,了解热处理工艺方案和热处理工艺装备的设计知识,熟悉计算机在热处理中的应用。
0 n. x/ g/ G; _) `3 \6 |4、熟悉热处理过程质量管理和质量保证体系,熟悉过程控制的基本方法,了解热处理的安全生产和绿色环保。掌握光学显微镜的使用及常规力学性能的检测方法和设备的使用,了解X射线衍射仪、扫描电镜、定量金相、离子探针、化学分析、无损检测的方法和使用范围。
" v( j+ `- E/ }: U* S6 ~Ⅱ、考试内容
& I6 |- E. U! p8 Y U0 j
& e$ n6 N! C$ q6 i; W7 x' U第一部分 工程材料' J0 ` u1 b) k/ L
1.0 基本要求
) s! F# G0 {( p) p1.1 材料结构的基本知识
0 C. A' B5 c" K0 ]$ W. \- f1.1.1 原子结构9 t+ f2 B/ Q! O8 B) N
1.1.2 原子结合键
# t9 U Z. L2 E* `0 r1 {- n* u1 t1.1.3 原子排列方式
) M( A, a* V6 o% P1.1.4 晶体材料组织& z! g/ i4 s( o# B
1.1.5 材料的稳态结构与亚稳态结构! c- o v% {/ x3 I {3 z3 B% Z
1.2 材料中晶体结构0 H! P4 I E! S7 ^/ \0 y5 G7 h
1.2.1 晶体学基础5 ^0 C$ I: Y3 y8 k
1.2.2 纯金属的晶体结构; e$ F6 q1 d% @
1.2.3 离子晶体的结构
1 c0 _% {1 l I# n( m% N: f1.2.4 共价晶体的结构$ a( | w# i2 X. R- u+ z) a* \# q
1.3 晶体缺陷
( ?0 B( G4 F, u8 H1.3.1 点缺陷% `. C8 n5 U; ?; K/ W$ a2 j
1.3.2 位错
- n, o& J& H4 h/ \" A1.3.3 晶体中的界面
8 p( a3 E' j/ J# A1.3.4 位错的能量及相互作用
4 X3 \; J) y' D. s- F: g: V1.4 材料的相结构及相图
" W$ ?- G/ P4 o( h% W) R1.4.1 材料的相结构
& ~& s6 Y1 W4 S( t8 l1.4.2 二元相图及其类型
+ n& H2 B1 ]4 V( M$ @ T: W1.4.3 铁碳合金相图# N, f( d4 o; O/ w3 o4 V \
1.4.4 铁碳氮三元相图
0 ^) X$ A) G6 J8 x- F1 h1.5 材料的凝固
# y: W& ?+ E* Y7 H8 _1.5.1 晶体材料熔液凝固的基本规律- Q* X( H' y' Y% @
1.5.2 晶核的形成及成长9 h. N+ V. D7 Z; x7 p
1.5.3 固溶体的凝固4 h, p, b) x! P3 N0 `
1.5.4 共晶合金的凝固; ^ v0 G* h) @' C& v5 q! x
1.5.5 凝固组织及其控制
. k& f+ C( T8 j+ y% g1.5.6 凝固技术的应用
9 r! C" f# U# y1.5.7 材料的非晶态
& P3 z9 p# y0 [( K! O) ^1.6 材料中的原子扩散
% Y k4 ?: {) X S( o: z" Q1.6.1 扩散现象及扩散方程! P$ g$ V [" _: d3 M2 C( G
1.6.2 扩散的微观机制
7 l0 D/ R) a" A+ q1.6.3 扩散驱动力
! G! l6 v2 G. X. }7 O- ^1.6.4 反应扩散 Z* ]$ B7 C5 O$ m. D5 ]+ C$ I% R
1.6.5 影响扩散的因素, I" w" g" Y- ]9 j9 r+ j
1.7 材料的失效
$ k" M5 n: \8 [! H6 `) f1.7.1 在常温静载下的过量变形
0 Y" d" P. f( I3 q1.7.2 在静载和冲击载荷下的断裂) {0 j! g0 y. f" {& k$ \
1.7.3 在交变载荷下的疲劳断裂0 _) }( v& v2 f+ J& l
1.7.4 磨损失效
0 Q" @% y) a( l( M: `1.7.5 腐蚀失效
2 d$ [, o% S9 n% \+ o, O1.7.6 高温下的蠕变变形和断裂失效
3 j, U/ A' a. {1.7.7 脆性断裂6 v/ m" Q1 J5 j
1.8 金属材料分类及选择
, Z4 E$ _, O9 f4 v1.8.1 碳钢的分类和用途; d: h0 I( c6 c1 t) P b+ W( k7 O* i
1.8.2 合金钢的分类和用途
6 A, p; g' Z) R, m7 K7 k* a7 Q1.8.3 铸铁分类和用途
. g2 J( z6 @* U% s' D1.8.4 有色金属及合金分类和用途
% j1 _: B/ @ l. B3 E1.9 陶瓷材料
3 H8 n4 H0 l' O$ y; b) s1.9.1 陶瓷材料的分类与特点
' X7 D: F7 }+ p- ^1.9.2 特种陶瓷
2 s4 m- Y* G3 {, ]1.9.3 金属陶瓷4 Y* b2 ?$ {: k3 y
1.10 复合材料' {" H3 e( \4 [+ a6 A# r, z6 j
1.10.1 复合材料分类与特点
4 o0 X0 W7 Y* v) q+ Z5 M1.10.2 常用复合材料* S% h2 z3 S4 D% F, d4 Z4 ~
1.11 工程塑料$ d+ f9 j0 T2 d {6 ?* ~% h6 i
1.11.1 高分子材料的性能特点
* U; `$ K3 W6 O, F% V- U0 N1.11.2 常用热塑性工程塑料
& O' y" `5 l" k8 K1.11.3 常用热固性工程塑料* b' E8 n/ {; f" k, v: V
1.11.4 工程塑料的加工与应用
: \+ L2 R9 i: f' N) x8 b" l& D1.12 纳米材料
0 w8 f7 Y6 N) `" U2 i1.12.1 纳米材料的主要用途
) c) m+ m7 q" i; C& c- f. l1.12.2 纳米材料的主要制备方法
1 E; e! D# C2 G1.13 功能材料) \$ Z- q2 ]1 O/ O0 |, x
1.13.1 功能材料的分类 _6 j6 u/ C# H$ e
1.13.2 电阻材料+ Y" u- O2 ]! a# X9 ^1 a v
1.13.3 热电偶材料
, v4 D2 n; P! I# J/ a1.13.4 光学纤维* Y8 c8 Y4 B5 p( K: u3 y+ C
1.14 典型零件的选材及热处理工艺分析6 r3 i0 w; j$ I% {, V3 p, Q8 Y& e) s
1.14.1 常用力学性能在选材中的意义' Y2 b- W+ v. S" k$ t
1.14.2 断裂韧度在选材中的意义
. }. j: n- n+ k7 E+ J s& q1.14.3 零件实物性能试验的重要性6 N8 u1 Z% s- H! m. L7 Q$ F
1.14.4 材料强度、塑性与韧性的合理配合
* L% i$ |2 t5 s( L L: S [* T# \1.14.5 选材的基本原则% T! ]" B; Q) T' d6 {
1.14.6 典型零件选材及热处理工艺分析% ~& l( Q0 v$ o! y/ b2 P$ l
思考题
) g& Q: R3 M- |" j" H# G* p# x习题一5 d1 N3 }7 s* M
参考文献$ n6 ^- \8 n: E1 y, i& J( y
第二部分 热处理工艺
( Q: m. E. ~5 ~- H6 x5 R2.0 基本要求6 i5 X+ L) ^0 H' q1 ?4 E0 E( d
2.1 钢的热处理原理. A6 u1 y5 @7 n0 ^6 j
2.1.1 钢在加热时的转变' W4 E! f) f# J, G
2.1.2 钢在冷却时的转变! B3 y# J+ ^( J0 ?
2.1.3 钢在回火时的转变
5 C* j! }/ J$ w2.2 钢的整体热处理
3 E% o { b, O, O+ Z% A5 ]$ ? c" S2 }2.2.1 退火与正火
6 m: e' y. j* P3 c g. v2.2.2 淬火与回火
) J- {5 W1 w# |1 t2.3 钢的化学热处理
, x& `2 q6 s J& Q6 c# w, B8 k2.3.1 化学热处理的分类及特点
5 X7 l8 ^: z) ~) s/ _8 W2.3.2 渗碳
: i3 k/ |# `" E: |0 V3 [2.3.3 碳氮共渗! l) b* i! N) H! Q0 D* I0 ]* q: l
2.3.4 渗氮- q. }: e! g/ N6 `" {" L
2.3.5 氮碳共渗
5 O& I* B- W+ h1 @$ H3 ?2 }2.3.6 渗硼
6 q, g. E8 y5 m2.3.7 渗硫7 N# N- r( D& |4 Y
2.3.8 渗金属
4 O X) F E( e$ [7 N& H2.3.9 多元共渗. b/ y1 F' z& z ]- E" y
2.4 钢的表面淬火6 F/ L- g% f$ ~& d7 ~. B1 v
2.4.1 感应加热淬火9 e, \. O1 v2 e. K
2.4.2 火焰淬火" f- `, g/ K( u9 j
2.5 铸铁热处理+ O7 q6 Z$ K6 Y# w$ L$ L
2.5.1 铸铁的分类及代号! y/ R1 T* N/ |- Z4 z
2.5.2 铸铁固态相变特征及常温下的组织
: K8 |1 ^) C& { e7 L* A2.5.3 灰铸铁的热处理
2 [5 H' z; r- Z d' _3 H2.5.4 白口铸铁的热处理
- N6 P# \1 H0 Q; G4 g2.5.5 球墨铸铁的热处理/ y0 A6 z: m" J: V7 d- E$ h7 U
2.5.6 可锻铸铁的热处理
/ H" q+ i3 N' o* @& h( P2.5.7 蠕墨铸铁的热处理 _, `4 l) P, C6 z4 [8 B6 }' d
2.6 有色金属热处理
. t: f; j2 v; Y2.6.1 铝及铝合金的热处理
- C' L8 L# u5 @* ]6 n/ K2.6.2 铜及铜合金的热处理
, Q- F* B3 L9 A- h1 F0 J. u1 U& o2.6.3 钛及钛合金的热处理
& J1 p$ |$ [- o, ^1 Y2.6.4 镁及镁合金的热处理
. q1 o$ B0 @4 s: v3 Y2.7 工模具热处理" v; ?) y; p/ z% o R; C* N# E
2.7.1 高速钢刀具热处理4 d$ d( d- P/ K6 Q6 V I, v
2.7.2 量具热处理
0 ] R* C5 \2 g$ ]1 R" m2.7.3 模具热处理. w$ b/ C5 u. t
2.8 表面处理
/ S H1 z3 F% C, k6 ?2.8.1 发蓝/ l: |. O- `" S2 `$ d+ p
2.8.2 磷化: c- [* y! r& k" M0 Y
2.8.3 热喷涂, M4 F' A1 ?; o8 f% O$ \( v
2.8.4 电镀
8 M5 t' Q9 S# |9 v" C' T8 m, u7 i3 K2.8.5 高能束热处理
/ v* u1 o: ?# s- [/ o7 N2.8.6 气相沉积技术- i3 q$ U5 v$ `
2.8.7 喷丸及滚压强化
4 V6 t+ T2 s; k f2 d5 v2.9 典型零件的热处理1 b7 u( e5 c; B. C/ A8 |
2.9.1 轴类零件热处理' n9 j4 @2 Z2 B% H) g8 w9 |# \1 V/ c
2.9.2 弹簧的热处理* c+ C! c1 y! R9 T5 Z9 L9 a
2.9.3 齿轮的热处理
2 T5 i2 G y$ _* E, j+ ]2.9.4 大型锻件的热处理+ m& d$ ?5 k2 S7 {% C8 c& x
2.9.5 轧辊的热处理
+ O- s9 ]! y9 z$ F' w2.9.6 轴承零件的热处理
" j- i* o0 H8 U' ~( k思考题; [1 E+ V1 r) |
习题二
K- V5 y# d$ Z, ?4 h参考文献
: r2 D3 z8 D3 p- o R: J" [ 第三部分 热处理设备
: r9 B4 r1 H& @# H9 |! Z& ~8 B; {& B3.0 基本要求
) k" o3 \6 H- C3 \- k; i3.1 概述
+ ~. S" [: m( g) A0 Z5 X0 \) c; }3.1.1 热处理设备分类& d! {2 j; ]7 E+ O
3.1.2 热处理炉分类及特征
. a7 v' {( q Y3 p9 E' c3.1.3 加热装置的类别及特征
" e4 U/ Y Y7 n3.1.4 气相沉积的类别及特征7 ]" `; o; s( a$ Q' R" g
3.1.5 热处理设备的技术经济指标
0 p' }2 H4 Q* J# y8 r. \3.1.6 热处理设备常用材料
# e/ n& p L3 v9 T" v# G1 {8 R3.1.7 加热炉传热原理
3 R+ D+ M5 ?: x3 A$ }$ I3.2 热处理常用设备3 \1 x4 q6 W6 P" r# ~
3.2.1 箱式炉8 \+ z$ }1 A$ G, q, O# H) E9 |
3.2.2 井式炉
" I6 l g" B% K( I, f7 |8 x# D! i3.2.3 盐浴炉8 I! R; J+ \+ p& r
3.3 可控气氛炉7 c& g. f/ [+ u8 h: x
3.3.1 可控气氛类型4 E! C( m/ O u* y! w3 _$ a
3.3.2 可控气氛炉0 e7 M/ K! B" D r3 c- \# J
3.3.3 可控气氛炉的安全操作
. `' l8 n1 [3 o1 t {! F3.4 真空炉3 e' b+ B9 Q# d% z
3.4.1 概述3 U6 ?" ?$ v" {# k: g' f1 s
3.4.2 真空炉的主要结构; m& G0 s' ~0 Y) U B) q6 b
3.4.3 加热器及其选择
' @3 F c, E8 t1 k3.4.4 真空系统的选用
. \! C4 M( E9 ]. b$ ~3.4.5 真空炉的使用与维护/ f: b7 @0 W$ `5 x4 p
3.5 感应加热设备. o3 g) Y; ?! E6 e7 m1 q5 O0 K+ O3 s
3.5.1 概述
9 B! }4 z7 I5 a/ Z* K8 K8 g8 t o3.5.2 感应加热电源
# k0 o$ n6 e) ~; _# l! \- c+ z3.5.3 淬火机床
! l# v# z$ i8 S3 |: J$ d, p8 u3.5.4 感应器4 D" t* ]1 e& _; ~6 i2 ~
思考题
2 x% I& o6 j1 Y" D习题三
; u- d( I( u6 b' ~8 [ y% }参考文献3 [/ g3 L' P$ s; S6 m
第四部分 热处理质量控制与检测
; q I4 s* t- v; c3 Z4.0 基本要求/ u; a, d6 k! J3 Z6 _; c+ K
4.1 热处理质量管理
2 k1 Q2 ?1 B6 `( p" d1 E4.1.1 产品设计中的热处理质量管理 }: d3 k7 E2 [ i2 E: J" D. }
4.1.2 原材料质量管理
/ ?. m l$ W4 A/ K5 @4.1.3 热处理工艺设计的质量保证
9 R {6 ^5 Q, n* m& j( A) V i4.1.4 热处理生产的过程质量控制" g0 b* c, U( L3 H8 ?. T
4.1.5 计算机在热处理质量控制中的应用$ L& v, s; z+ s; A
4.2 化学成分检测方法0 [: @ ^6 K& U8 F+ Q
4.2.1 钢铁材料的火花鉴别方法
. F c* d+ v# g$ H9 F4.2.2 常规化学分析法
6 w3 w5 q# M I. v2 i4.2.3 近代仪器分析法
; E5 ~# g! x6 i$ C! c6 J4.2.4 金属材料的微区化学成分分析
, l$ w; y& h+ z z% s6 k4 a" \4.3 力学性能试验
" D- B. k( w9 O+ y! ~# r8 E4.3.1 硬度试验
- F4 ~. Y) s6 r6 ?: w4.3.2 静拉伸试验+ n( K1 Y7 Y1 J1 p2 p: [
4.3.3 冲击韧度试验
. T+ Y0 A- L8 [/ ] R* T0 m4.3.4 压缩、弯曲及扭转试验$ G3 o' j/ Y% {3 j( a: G
4.3.5 断裂韧度试验
" A8 v% @! f, O( a4.3.6 疲劳试验
/ t' p- C5 y5 N2 u2 I; Q0 n4.3.7 磨损试验5 c, O" ^# M; q6 W o+ \( M' P
4.3.8 残余应力测试
( x% n4 `. R' p6 c9 c4 F. e4.4 金相试验与分析
. \4 v7 ? w/ e4.4.1 低倍检验6 {9 [: g/ n6 n) {, I; ^
4.4.2 光学金相试验( g$ @* |7 d ~, S: u
4.4.3 光学金相试验的特种技术9 ^3 @; A1 H% B! D0 J
4.4.4 电子显微分析
& [- X2 c* |1 e8 \% Q; X0 s0 R4.4.5 裂纹分析! V* u& f0 S6 k3 L4 K1 h- x
4.4.6 断口分析
5 C* X7 q5 i6 d& b$ j0 c7 e$ e4.4.7 钢铁零件热处理后金相组织与缺陷的特征2 l, D, q2 ^' L2 ?* _
4.5 无损检测方法7 v4 k7 Z6 M( K% }3 ?: K3 m
4.5.1 磁粉探伤
* j% I2 ~6 K0 k; }5 Q4.5.2 超声波探伤
H% ?* O1 z% Q# l( a1 E& {4.5.3 涡流探伤
2 l5 Z% V. e. d7 P% @( e3 r! u4.5.4 X射线探伤! C' v5 b9 C5 f v
4.5.5 渗透发探伤& r T1 s+ ` q% L. b* F
思考题
$ |( h! Z) @! ^& H9 C3 n习题四, s! l) V& Z. [0 g* y; y! Y
参考文献0 u1 d R: F/ M0 w4 K: m6 L# g
/ v* `2 F1 ^" B$ |. k G , W f! y( k/ @$ w/ o
Ⅲ、有关规定和说明
* C8 d1 Y, a6 v一、考试方式! L' K" I. w, X3 A. J
见习材料热处理工程师资格考试采用闭卷、笔试,所有应考者一律必作。考试时间为3小时,可带计算器、三角板、圆规。评分采用百分制。
6 o! W3 w7 H5 ?二、考试命题的若干规定
- C" X: \" _1 e, V0 A$ X1、命题以本大纲为依据$ a+ m9 Z1 x* e |3 s
2、考试命题应覆盖本大纲所规定的所有考试内容。考试的重点内容为工程材料和热处理工艺
2 A9 D/ w$ e8 L# Z/ }- @7 g4 c; v, i3、着重基本理论和应用能力的考核,重点考核应考者运用所学知识分析和解决问题的能力,以应用性、案例性的选择题为主。要求“了解”的知识性内容的考题分数比例不超过20%,且不出难题、大题。
9 A# D5 ?5 A. ]; Z4、考试命题的题型为选择题和应用题,选择题分数约占80%,应用题约占20%。试题难度可分为易、较易、较难、难。试题量以中等水平应考者能在规定时间内答完全部试题为依据。+ \. t7 m( T9 y% F7 J" B+ H
三、关于培训教材的说明 e7 l, z! @8 u3 L3 ~
《材料热处理工程师资格考试指导书》是为配合材料热处理工程师资格认证的培训教材,涵盖了一名合格的材料热处理工程师应具备的基本理论、相关知识与技能,同样也是见习材料热处理工程师应追求的目标。两者的知识结构、基本理论与技能相同,只是要求的深度有一定的差异而已。因此,见习材料热处理工程师的培训也使用《材料热处理工程师资格考试指导书》,这也为见习工程师今后继续取得工程师认证作了很好的知识铺垫,培训时可根据基本要求中的内容调整培训重点。" H5 G P* Q% S' f: u' D
附录 题型举例
4 d7 Y9 g$ _/ ^! L. M0 m5 |一、选择题(每题1~2分). @( u* F9 z5 Q+ x# C
例如:
7 g; L& ?) `0 Z9 Q. S: V R# a1、在金属及合金中,主要是( ),但同时也不同程度混有其他键。
+ g1 c. @3 \6 F0 ^9 E. cA.离子键 B.共价键 C.金属键 D.氢键( h3 g4 | h2 h7 O& \: e. l
2、碳钢调质处理后获得的组织应为 ( )。
, q9 J) ?0 z& E% O) RA.回火马氏体 B.回火索氏体 C.回火托氏体 D.珠光体
: F7 g q; _, q二、应用题(每题4~8分)
" Y( f# n: \8 I1、球头角总成在独立悬挂系统起铰链作用,用来传递前轮承受力,工作时,球头销与球座及粉末冶金球有相对运动。因此,要求杆的心部不能淬硬使其具有较高的韧性,而表面和球面则必须有较高的硬度,以提高耐磨性。球头销应选择什么材料?采用那种工艺获得综合性能好的组织?心部应为什么组织?球面及杆部应采取什么热处理工艺获得高硬度?
+ T9 C r# g# z9 x2、麻花钻头是刀具中消耗最大的刀具之一,其主要失效形式是刃钝,折断,因此提高麻花钻头的硬度、热硬性,冲击韧度、抗弯强度及耐磨性能才能提高麻花钻头的耐用度,请问W6Mo5Cr4V2钢直柄麻花钻头采用那种预处理退火工艺较好?进一步提高钻头抗弯强度、热硬性和硬度的热处理工艺?表面硬度采用那种硬度计检测? |
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