九章三元合金相图ppt课件.ppt
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1、主讲教授,李香芝,材料科学基础,第九章 三元合金相图,同学们好!,第一节,返回幻灯片 4首页,第九章,91 三元相图的基本知识,一.三元合金成分表示方法,(一).等边三角形,过0点作A组元对边平行线交于A或AB边于b、e两点,Cb或Be分别表示合金0中的含A;同理可以求出含B和含C。三元合金0的成分:A%Cb=Be BAc=Cf%CBa=Ad%,1.平行于三角形一边的直线所对组 元的浓度为定值。如图ab线上的三元合金含C 为定值。(CBb%或Aa)2.过三角形顶点(C)的直线,另两个 组元浓度之比为定值。如图CE,线上的任意一个三元合金含 为定值。,(二)直角三角形成分表示方法:,(三)成分三
2、角形中两条特性线,对下列合金:(1)标出D、E、F、H、G各点的三元合金成分。(2)说明三元合金 H、E(线);H、F、D(线);H、G(线);E、F、G(线)三元合金成分特点。,第九章,二.三元相图的直线法则、重心法则和杠杆定律,(一)直线法则:,如果合金0在T温度时处于两相平行平衡,合金的成分与两个平衡相共线,并且其成分位于两平衡相之间(mon线为共轭线)。,(二)重心法则,如果合金N在某一温度Ti时处于、三相平衡,合金的成分是由D、E、F组成三角形的重心位置。该三角形为共额三角形;三个平衡相的相对量分别为:,92 匀晶相图,一.相图分析,第九章,1.点:a、b、c分别表示三组元A、B、C
3、的熔点。2.面:底面ABC是浓度三角形,三个侧面分别是A-B、B-C、C-A三个二元系匀晶相图。两个空间的上 曲面abc为液相面,下曲面abc为固相面。3.相:L和相,相为A、B、C三组元组成的无限 固溶体;为A(B、C)。4.相区:单相区:L相区(液相面以上)和相区(固相面以下)双相区:L(液、固相面之间),二.固溶体合金的平衡结晶过程及组织,在T1时,固相成分为S1,L相为L1;在T2时,固相成分为S2,L相为L2;在T3时,固相成分为S3,L相为L3;在T4时,固相成分为S4,L相为L4,液相结晶完毕。固相成分点S1 S2 S3 S4和液相成分L1 L2 L3 L4分别在固相面和液相面上
4、。将S1 S2 S3 S4和L1 L2 L3 L4各点分别投影到成分三角形ABC上,便得到“蝴蝶形轨迹。”最后得到与合金组成完全相同、成分均匀的三元固溶体。,三.等温截面图(水平截面图),(一)等温截面图,(二)等温截面图的应用1.可确定在某一温度时任意三元合金所处 的状态。2.用杠杆定律在共轭线mon上可确定在任 意温度时平衡相的成分及其相对重量。,四.变温截面图(垂直截面图),第九章,1.通过成分三角形某一顶点Bg平面截取的Bg变温截面2.通过平行于成分三角形一边的ef平面截取的ef变温截面,3.变温截面图的使用注意事项:(1)分析位于该面上的三元合金的相变过程,不反映平衡相的成分。(2)
5、在变温截面图上不能应用杠杆定律。,五.等温线投影图,1.等温截面只能反映某一个温度时的情况;2.变温截面图又只能分析位于某一特种成分截 面图上的合金结晶过程。3.等温线投影图的建立:将所有不同等温截面图上有关曲线都投影到 成分三角形中,变得到等温线投影图。,4.投影图的应用 确定任意合金的浇铸温度和凝固终了温度。如:合金O低于t3温度开始结晶,低于t5温度结晶终了。可以运用杠杆定律求平衡相的成分及相对重量。,固态完全不溶的三元共晶相图,一.相图分析,第九章,1.点:(1)熔点:tA、tB、Tc;(2)二元共晶点:E1、E2、E3,(3)三元共晶点E:液相 成分到达 E点将发生三元共晶反应,反应
6、式为:f=3-4+1=0 所以恒温结晶。,2.线:二元共晶曲线-三条(沟线)E1E线当液相成分到达三条沟线E1E上时合金冷却 又两相区进入三相区并发生二元共晶反应,反应式为:E2E线当液相成分到达三条沟线E2E上时合金冷却 又两相区进入三相区并发生二元共晶反应,反应式为:E3E线同理发生二元共晶反应,反应式为:因为:f=C-P+1=3-3+1=1 三元合金在三相区发生二元共晶反应是在一个温度 区间进行的。,E1E线:当温度的表象点由LA进入LAB时,液相的成分便到达此E1E线上,于是发生二元共晶反应,,随着温度的下降,液相的成分沿着二元共晶曲线E1E线变化,直至进入四相区。,3.面:液相面-3
7、个即LA,LB,LC;,固相面(三元共晶面)-1个,A1B1C1为固相面,当 温度的表象点到达TE时将发生三元共晶反应。反应式为:,二元共晶曲面(螺旋面)6个,-2个;,-2个;,-2个,如:的二元共晶曲面,有两个,左边一个,右边一个,以二元共晶曲线为分界线;该曲面又是两相区和三相区的分界面。,4.相区:四相区-1个,L+A+B+C;三相区-4个,L+A+B,L+A+C,L+B+C,A+B+C;两相区-3个,L+A,LB,LC;单相区-1个,L,(1)四相区-L+A+B+C是一个等边三角形A1B1C1:凡位于ABC 内的三元合金均发生三元共晶反应,(2)三相区(三棱柱体):如 ABC(正三棱柱
8、体)三相 区-上底面A1B1C1,下底面ABC 还有三个侧面共五个面所围成。,ABC,LAB三相区-下底面A1EB1;两个 二元共晶曲面和一个侧面,上底面是一条线A3B3,共有 三个有液相存在的三相区。,(3)两相区-由五个面所围成:如LA两相区-两个由,二元 共晶曲面,有LA的液相 面,还有两个侧面。,(4)单相区-三个液相面以上为单相L相区。,二.等温截面图,两相区可利用直线法则、杠杆定律求出两平衡相的相对重量;三相区为直线共扼三角形,可利用重心法则求三平衡相的相对重量。,求A%及B%?,求A%、B%、L%=?,三.投影图,1.点:E1、E2、E3、E;2.线:E1E、E2E、E3E线;3
9、.面:液相面、固相面、二元 共晶螺旋面和三元共晶面;,(一).点、线、面投影,(二).相区投影1.单相区L、A、B;2.双相区L+A、L+B、L+C;3.三相区L+A+B、L+BC、L+A+C、A+BC;4.四相区 L+A+BC。,三.典型合金的结晶过程及组织,(一)在立体图中分析结晶过程,1合金0的结晶分析:(1)当温度降到与液相面相交时由 LA初,液相成分沿Aom线变化(2)当液相成分到达m点时,合金由 两相区进入三相区,发生二元共 晶反应,L(A+B),液相成分 沿mE线变化;,(4)当温度降到TE温度以下时进入A+B+C三相区,没有 相变。室温组织为:A+(A+B)+(A+B+C),(
10、3)当液相成分到达E点时,合金由三相区进入四相区,发生三元共晶反应:恒温结晶直 至液相消失;,第九章,也可以简单分析结晶过程:LL+A L+A+B L+A+B+C LA L(A+B)A+B+C 无相变 室温组织为:A(A+B)(A+B+C),(二)在投影图中分析结晶过程,1合金0的结晶分析:(1)当温度降到与液相面相交时由 LA初,液相成分沿Aom线变化(2)当液相成分到达m点时,合金由 两相区进入三相区,发生二元共 晶反应,L(A+B),液相成分 沿mE线变化;,(3)当液相成分到达E点时,合金由三相区进入四相区,发生三元共晶反应:恒温结晶直 至液相消失;,(4)当温度降到TE温度以下时进入
11、A+B+C三相区,没有 相变。室温组织为:A+(A+B)+(A+B+C),求室温组织中相组成物 A、B、C的相对重量:,WA=100%,WB=100%,WC=100%,求室温组织中组织组成物相对重量:,或,或,合金的结晶:,室温组织为:B+(A+B)+(A+BC),合金的结晶:,室温组织为:B+(C+B)+(A+BC),L L+B L+B+C L+A+B+C A+BC LB初 L(B+C),L L+B L+A+B L+A+B+C A+BC LB初 L(A+B),合金的结晶:,L L+C L+B+C L+A+B+C A+BC LC初 L(B+C),室温组织为:C+(C+B)+(A+BC),合金的
12、结晶:,L L+C L+A+C L+A+B+C A+BC LC初 L(A+C)室温组织为:C+(A+C)+(A+BC),合金的结晶:,L L+A L+A+C L+A+B+C A+BC LC初 L(A+C)室温组织为:A+(A+C)+(A+BC),Bi,(Bi+Sn),Bi-Sn-Pb三元合金室温组织,合金O室温组织示意图,四.变温截面图,平行于三角形一边的变温截面,看下图,第一节,从三角形一顶点引直线的变温截面,看下图,94固态有限溶解的三元共晶相图,一.相图分析,1.点:熔点 a、b、c 二元共晶点e1、e2、e3,m、n、p为、的最大溶解度点,降温时 各沿着mm nn pp变化析出,三元共
13、晶点-E点,成分在mnp之内的三元合金冷却 到TE时发生三元共晶反应,反应式为:,2.二元共晶曲线-三条(沟线),e3E线-,e1E线-,e2E线-,三条沟线的投影,3.面:(1)液相面(3个)-又是、结晶开始面,三个液相面投影,(2)、结晶完成面,红色区域为完成面投影,(3)三元共晶面mnp-成分在mnp之内的三元合金 冷却到TE时发生三元共晶反应,反应式为:,mnp(红色)为三元共晶面投影,(4)二元共晶面(6个开始面,3个完成面)二元共晶开始面-螺旋面(6个),各两个,6个二元共晶曲面投影(开始面),二元共晶完成面(3个)-,各一个,红色为二元共晶曲面完成面投影,(5)固相面(7个)-3
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