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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% u$ @/ i# Z0 h& n* T
中国机械工程学会
+ L' r1 n% R' j# O: {7 n$ \见习材料热处理工程师资格考试大纲
: d, i0 w1 M; X& }! m 5 f# U( X! o) h
6 l2 ~! |, g5 T8 M前 言* I- y' }, j+ e3 Y& j) G1 j8 [
《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。
5 m( u: ~2 s5 g/ L3 C, O2 I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。
/ ~+ d4 T2 ^' b% U. q/ wI、基本要求% ]- D! W W1 b/ L
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。/ ~( F c8 L ]( {" X- a
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。
# d" ~3 f+ {8 S2、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。) m$ E, L( ~7 g7 ?$ r. i* P# T
3、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。4 ^6 z ?* f" Q$ v5 V l q9 L
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。, I8 P; l5 l' [7 p! f) {9 {
Ⅱ、考试内容
# x" V) b% a: x. j6 I
1 |8 O$ M# V- q9 s6 i第一部分 工程材料
% @( ~0 D- S$ u! r( D3 U. n1.0 基本要求( w$ O4 l: ], ~
1.1 材料结构的基本知识1 r. @8 `: v* D0 D1 K2 _
1.1.1 原子结构$ v5 X) A1 u% E3 _$ P& f
1.1.2 原子结合键$ a& A* ]* U8 |" v& E, Z
1.1.3 原子排列方式
8 |6 I7 H4 K3 a4 ?% x1.1.4 晶体材料组织
5 S V+ O& Z0 ^" I T; \ G1.1.5 材料的稳态结构与亚稳态结构
3 e- m. m A8 n1.2 材料中晶体结构; A/ O0 u( Z: z) V
1.2.1 晶体学基础
& B0 V/ N6 }" h6 a9 ?) t% x0 s1.2.2 纯金属的晶体结构; \( }/ W% o2 O! d% N& s
1.2.3 离子晶体的结构6 H, X2 m7 P/ L1 X( w
1.2.4 共价晶体的结构& E5 A8 R1 A1 |0 {1 J3 m
1.3 晶体缺陷
# A3 f! H) a. b1.3.1 点缺陷3 d5 D+ B3 G; R6 y/ Q7 b' Y
1.3.2 位错, y) b: o T& j" r4 y! ?* }+ O
1.3.3 晶体中的界面) Y* ?$ Z% L" R6 _ T6 F
1.3.4 位错的能量及相互作用2 C6 v2 J* k1 t) q2 @
1.4 材料的相结构及相图
$ X/ {5 {" G3 g$ s5 y1.4.1 材料的相结构
; O/ B$ B( w& w7 O3 [; t2 K( g7 Z i1.4.2 二元相图及其类型8 ]3 ]* |+ h2 I' `) Q
1.4.3 铁碳合金相图
- r0 g2 y7 a+ c' }# H" \. p7 L1.4.4 铁碳氮三元相图" F$ H. b* G1 n! t( N0 G
1.5 材料的凝固
. u6 L# o2 ^4 Z3 v# h1.5.1 晶体材料熔液凝固的基本规律( X, ~" d, F2 m, H0 b3 }+ y3 F
1.5.2 晶核的形成及成长
9 h: w1 i3 ?; D- x7 t1.5.3 固溶体的凝固
4 ~+ J" A* O3 ^+ O1 j3 A/ H1.5.4 共晶合金的凝固
0 j ]) O& F4 {% @) n0 h7 _9 k2 G$ g1.5.5 凝固组织及其控制/ D9 Z5 X& `8 X- I& F$ U/ E1 u
1.5.6 凝固技术的应用
9 }6 }8 n. z. Z0 E* Q: H% Y1.5.7 材料的非晶态
# h& Z+ R0 z- m; r1.6 材料中的原子扩散6 o J2 R$ t. X
1.6.1 扩散现象及扩散方程
8 B' ]0 H0 O8 d) o a( x8 e4 e1.6.2 扩散的微观机制" t1 o# ]6 [7 ~2 ?, j) Q' k
1.6.3 扩散驱动力2 i. |$ L' g+ `8 k- Y
1.6.4 反应扩散( N9 ?; v2 B- b
1.6.5 影响扩散的因素
; P9 f) y% W- @ l! T( ^0 d1.7 材料的失效# N' \. S7 p: C/ X8 `1 u9 @1 k
1.7.1 在常温静载下的过量变形7 t) |5 u0 U7 O1 {4 r' u# N
1.7.2 在静载和冲击载荷下的断裂
9 m* _# Y: V: h& J$ z1.7.3 在交变载荷下的疲劳断裂. t4 r+ Q$ F! z- h
1.7.4 磨损失效
`. A# Y) U' L0 ?1.7.5 腐蚀失效
4 z* K2 Z- J* J0 g7 r" ~/ B& v# j$ A1.7.6 高温下的蠕变变形和断裂失效+ a# w- G) B+ b! A/ o
1.7.7 脆性断裂- D' c6 {$ T+ t4 t4 P3 [+ l
1.8 金属材料分类及选择1 S7 h8 Y. L# O8 ]( Y
1.8.1 碳钢的分类和用途
( x8 a9 E' x' ]6 q) c x/ x1.8.2 合金钢的分类和用途1 D5 b2 v2 Z/ T; q+ S
1.8.3 铸铁分类和用途) t* k6 M2 u0 T5 |# k" F! k
1.8.4 有色金属及合金分类和用途: {* ?6 I! A, r' P' T: S
1.9 陶瓷材料4 r2 h+ f4 a; g
1.9.1 陶瓷材料的分类与特点0 X% A5 c) M. Q2 [" L
1.9.2 特种陶瓷, y' H1 k7 g1 I5 C. @3 K
1.9.3 金属陶瓷9 N, c! s% A0 n- z
1.10 复合材料
6 B8 {5 a" w) m, v3 S1.10.1 复合材料分类与特点
) I6 d4 ^: j, _1.10.2 常用复合材料! b$ h' g7 F" C' w
1.11 工程塑料6 M+ Y0 |$ `' I' q; q
1.11.1 高分子材料的性能特点9 ^7 Y' h; z, T
1.11.2 常用热塑性工程塑料2 F% j1 B& {% Q7 s0 w( R
1.11.3 常用热固性工程塑料* _& V7 h) x! ?. L% P! V
1.11.4 工程塑料的加工与应用7 j/ h' h: {3 A2 z
1.12 纳米材料
0 l4 R/ x8 E% }1 u3 _3 B# H1.12.1 纳米材料的主要用途: U8 `. v5 [5 {- [
1.12.2 纳米材料的主要制备方法
8 [5 F2 q; h" k1.13 功能材料# O! U2 w+ Q z7 c
1.13.1 功能材料的分类
1 y1 ?' d1 K* j+ d$ Z f1.13.2 电阻材料. I% `, ]7 Y b+ a, R
1.13.3 热电偶材料; Z s0 T- d7 T& r4 w5 h
1.13.4 光学纤维3 p- ~% G, u2 T9 F7 }
1.14 典型零件的选材及热处理工艺分析
8 M5 @+ {' S$ G2 `5 t& ~/ a) j1.14.1 常用力学性能在选材中的意义
1 N6 ~* X$ l N' i# B1.14.2 断裂韧度在选材中的意义
3 @) h2 w/ Y6 G: j2 F$ S$ E1.14.3 零件实物性能试验的重要性
& h3 {" y! l; q1 Y1.14.4 材料强度、塑性与韧性的合理配合
$ X/ _7 @5 ~3 r1.14.5 选材的基本原则- J: Z( j) p0 r/ Q3 M& L- P) D9 ^5 N
1.14.6 典型零件选材及热处理工艺分析
) @7 a" X* M0 d) N思考题
0 l! ^/ Z7 Y8 }* f! Z, D) m$ A1 ]习题一. k6 Z1 y+ j9 l/ U" \7 F( o
参考文献9 i: y6 X$ A3 T1 P
第二部分 热处理工艺 K' _8 s! J! p1 j0 |! }$ s1 |9 Q
2.0 基本要求
! M1 |& j2 g8 _: Y7 i6 W/ d2.1 钢的热处理原理
$ Y0 S) F# L6 e! k2.1.1 钢在加热时的转变) H+ E K6 \6 p: Q- E0 z
2.1.2 钢在冷却时的转变
0 k. [! v. R; o3 A. S2 H2.1.3 钢在回火时的转变! l. ^' N# i. W) W( t
2.2 钢的整体热处理
3 m( t" q& l6 ~+ @6 R1 @8 t9 J u2.2.1 退火与正火3 S* A4 K- p8 L8 _: A* q
2.2.2 淬火与回火
9 Q% @6 b! Y% T0 e/ ^6 ^0 P2.3 钢的化学热处理
8 l' i3 g$ x* \$ n$ W4 |5 |& j" F2.3.1 化学热处理的分类及特点; u! k) J5 L8 U
2.3.2 渗碳
" c* d6 B" W% T0 R1 u2.3.3 碳氮共渗
, Y9 v2 k) L2 d2.3.4 渗氮
; l7 o' Q! X# Z* q; h9 z2.3.5 氮碳共渗
9 [1 u( D! i: t( }" K3 N3 v2.3.6 渗硼
+ Q8 m0 l& D9 y& V/ s4 o; f6 X2.3.7 渗硫
5 d/ r: a0 }) f/ l& H2.3.8 渗金属
$ n0 Z* H! L2 z$ M( t) \# w9 h2.3.9 多元共渗
, m1 Z, J; N( H7 N4 i5 C2.4 钢的表面淬火
! `; {! @3 [7 b. |, \+ o7 ^, @ i2.4.1 感应加热淬火; d% H8 ~0 k' c7 v+ o4 ^2 E4 l
2.4.2 火焰淬火1 B# Z l0 ~; W! f7 u
2.5 铸铁热处理
: F8 N8 b1 ?* J; q2.5.1 铸铁的分类及代号2 A; C6 _7 X7 U" ~
2.5.2 铸铁固态相变特征及常温下的组织
0 I) U" ]: B' B+ T; C2.5.3 灰铸铁的热处理
5 l5 Q8 G; r7 u# U3 L' F$ g2.5.4 白口铸铁的热处理
& x) ]" b" c% {9 W" o4 J2.5.5 球墨铸铁的热处理
. P3 G0 D1 u- A/ a- N( ^2.5.6 可锻铸铁的热处理' ~- v. j$ m- l; [. S0 |. a
2.5.7 蠕墨铸铁的热处理4 X, z) ]; C0 v N
2.6 有色金属热处理4 n$ L( I" x* L. b! s. v) N
2.6.1 铝及铝合金的热处理
4 _$ P' x: L0 X& ]# S4 f- a% [; \2.6.2 铜及铜合金的热处理% @9 A8 w6 Q$ r: f2 u' S2 b3 W
2.6.3 钛及钛合金的热处理
/ T _4 c2 r+ a# f1 ]0 P2.6.4 镁及镁合金的热处理0 ^8 D6 _. d# O- I/ ^
2.7 工模具热处理
5 Z+ }4 u: }+ T5 l/ C/ P# T. g2.7.1 高速钢刀具热处理
5 k& J8 Y- W! k6 l2.7.2 量具热处理" Y$ ^% ?- G% k, }: |* K
2.7.3 模具热处理: L0 ^( d7 ~/ O. M& n6 T: t. z
2.8 表面处理1 _1 h9 E) y' J
2.8.1 发蓝8 g8 q* `- i5 J3 W* Y V# l4 z
2.8.2 磷化1 D" S4 m% v% T3 ]
2.8.3 热喷涂 N' l7 g) ]* [6 a, B' i0 y F
2.8.4 电镀
* u- {) v8 m' J+ ]2.8.5 高能束热处理0 Y) _5 H* [( f
2.8.6 气相沉积技术
6 {; X- y& x; q5 S4 \5 r! _1 g+ c% I5 P' ^0 E2.8.7 喷丸及滚压强化
4 G# U! i" H4 U) K6 j: r2.9 典型零件的热处理8 k# V r h3 z) C$ C: w, b
2.9.1 轴类零件热处理1 F7 V# u) {7 c% r
2.9.2 弹簧的热处理
+ x: J6 c, s4 W+ K/ B$ g2 N5 z! _) b2.9.3 齿轮的热处理
0 J7 l! ?( U- l- }2.9.4 大型锻件的热处理
* \7 @' z8 o8 P/ [1 r# j5 r2.9.5 轧辊的热处理
) f7 t4 _" ]0 ]5 [" g/ k# [2.9.6 轴承零件的热处理1 c% d5 ]0 p5 `
思考题
. J6 e% g$ u* _0 |) v习题二
! t. c" X5 U: }0 [( @参考文献
; x! ` R8 a' \5 e K 第三部分 热处理设备
4 k1 _( D4 X3 f A8 V3.0 基本要求: E6 S2 y3 o! D$ L
3.1 概述
* h' I$ K6 ?$ E. ^% `( o+ p$ _3.1.1 热处理设备分类
! G1 X3 x7 @, W3.1.2 热处理炉分类及特征
( |7 |: j7 C+ V2 _5 T% d5 Q9 t3.1.3 加热装置的类别及特征
% m4 r; a) ~' j @- e/ K3.1.4 气相沉积的类别及特征$ K) d+ R' c3 T6 A$ X c
3.1.5 热处理设备的技术经济指标
7 l ^7 J/ i4 Q) q1 f3 Z3.1.6 热处理设备常用材料" ^0 {( F- m- p5 b" w/ B3 K
3.1.7 加热炉传热原理7 k0 P6 ` ?5 }$ t% K
3.2 热处理常用设备$ g% I+ V7 s2 r
3.2.1 箱式炉, Q' l0 ]3 h5 B9 [
3.2.2 井式炉
# C( M* V' `9 S" l" N3.2.3 盐浴炉( B9 [- I" E% l3 R; J+ B, a' X
3.3 可控气氛炉5 ~" L x* w f! N
3.3.1 可控气氛类型, G8 O) R7 ~3 t3 h- w V
3.3.2 可控气氛炉
M, [4 j F, L. |3.3.3 可控气氛炉的安全操作
3 g0 R# _7 m6 ?" F; l2 _3.4 真空炉, _( v, O- h2 |
3.4.1 概述
8 `" I. j. z$ N+ S3.4.2 真空炉的主要结构
5 h# L0 e S: B1 ?' Q0 c& m3.4.3 加热器及其选择0 q7 `, X1 |& @% v! O" S
3.4.4 真空系统的选用
1 w- X7 w5 P* O0 Z! E3.4.5 真空炉的使用与维护) ~' @7 H8 d8 @2 o
3.5 感应加热设备
) b1 H% {* n( K2 a, c2 g3.5.1 概述7 L2 U9 {6 b ]/ c9 ^! K" }, w( k
3.5.2 感应加热电源
: G5 V4 D1 P% d" L; I: k1 l7 \+ y3.5.3 淬火机床
( [3 n3 l% ]5 N% ~3.5.4 感应器
' J0 r& F- f% w0 A思考题7 r9 \6 t; f U
习题三% f8 q3 u- |7 m* `. N
参考文献
, u% ^+ F0 O7 P* m. q第四部分 热处理质量控制与检测' ?0 S" W, l. |6 u* O
4.0 基本要求
& y2 A8 c! }) K. y- N# b. A: s2 U4.1 热处理质量管理
9 p) ~0 e" Q9 t2 S: z: M4 ~4.1.1 产品设计中的热处理质量管理* E) ^' ~" j; @
4.1.2 原材料质量管理& C+ g2 ], M9 \. k' X; M# j
4.1.3 热处理工艺设计的质量保证
+ U4 V7 S. k. ^, J( Q2 P; K. i4.1.4 热处理生产的过程质量控制, f3 a; x# e$ O! G7 @( A
4.1.5 计算机在热处理质量控制中的应用% J; c4 k: i& v, r
4.2 化学成分检测方法, F- f) k" u- n3 t( o* Q+ K
4.2.1 钢铁材料的火花鉴别方法2 G- F8 h- v8 X2 i
4.2.2 常规化学分析法: l% p5 N" h3 q0 w4 L
4.2.3 近代仪器分析法/ h3 v h) u0 Q' o5 ~; m
4.2.4 金属材料的微区化学成分分析: t" I" l) C e2 O1 g" M
4.3 力学性能试验6 u9 F& C+ M* \( ?4 j3 ?! H
4.3.1 硬度试验- q7 u0 m" W6 J/ X3 U1 H
4.3.2 静拉伸试验
5 y6 W) Z: ?; k. n0 ]) f4.3.3 冲击韧度试验
; W- z' H2 G& @4.3.4 压缩、弯曲及扭转试验6 k8 g7 t. Z" J5 \7 z! F
4.3.5 断裂韧度试验
+ q. X/ B2 V1 v# m4.3.6 疲劳试验
! Y, g7 t* L; L# K; ~8 g& I4.3.7 磨损试验
+ D* G8 R$ G5 n; a4 G4.3.8 残余应力测试
3 Z% ?( e$ s5 T4.4 金相试验与分析
* Q* ~' q6 _; l4.4.1 低倍检验
( Q& R+ V. s0 M/ |" M4.4.2 光学金相试验, g- a& l+ Y: L J
4.4.3 光学金相试验的特种技术
- y. M7 Q; R& k6 J" m+ ?0 v4.4.4 电子显微分析6 ]' X4 q+ b" p
4.4.5 裂纹分析0 y* h8 u. \) F6 r3 J3 ~& E4 Y J
4.4.6 断口分析! Z* Q5 c! D' d9 J
4.4.7 钢铁零件热处理后金相组织与缺陷的特征
! O0 u, R$ p% F, B4.5 无损检测方法
; u; }3 G" C0 F0 k* t4.5.1 磁粉探伤! ^* N7 G2 f) T9 g& |# ~
4.5.2 超声波探伤
- V! o6 \- T+ K3 ]+ |! K4.5.3 涡流探伤- L S+ v/ \ g$ L# K
4.5.4 X射线探伤3 [4 P) ^+ |4 `- x2 A G* b
4.5.5 渗透发探伤$ c# y8 X4 Q& x2 m/ D- c ]1 q! V
思考题9 x! T0 W4 d" M3 k! \, t ~+ [; R9 x. N
习题四
- l; S3 k) [6 z( n参考文献
/ v5 q* O$ L; M f: Q& D( A$ D $ {# [6 a B$ [1 a2 k
' k. q1 q8 ?) \9 S5 t, f, PⅢ、有关规定和说明
- {4 r' Z- l, E' z3 B; C/ ~! z一、考试方式
" x8 W. g; u3 @; O. C" g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。
: ~4 w9 L7 s6 e+ r8 X二、考试命题的若干规定
" W3 I" ^3 L4 O3 [7 f, V1 A' W* i1、命题以本大纲为依据
% s4 [6 \; @) l7 m# |$ a2、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
" G6 @! A5 _. K' X* D: p, P3、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。
2 v! M2 W. j* d( n4、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。! x) C* S: ~2 \. y4 _. A2 G
三、关于培训教材的说明 J; q$ S* l* a' B9 Y5 D1 U6 i
《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。+ u0 F1 V, A- ]$ _8 \7 r8 d
附录 题型举例- z; E; U6 C* {! \
一、选择题(每题1~2分)
& ]3 Q9 G) W& r例如:, |$ w6 [- _- D5 R) k d$ F
1、在金属及合金中,主要是( ),但同时也不同程度混有其他键。, C6 g& K' r: p
A.离子键 B.共价键 C.金属键 D.氢键) R# a5 K8 I5 v. ~' L, _! A
2、碳钢调质处理后获得的组织应为 ( )。. _3 Y2 I) \0 X* i
A.回火马氏体 B.回火索氏体 C.回火托氏体 D.珠光体# C# h3 J0 T6 ^" T1 C
二、应用题(每题4~8分)
/ M' f# M5 r; `2 _1、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?! T5 _& L# I- l# t, H( _, E% R
2、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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