【教学课件】第四章铁碳合金.ppt
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1、第四章 铁碳合金,主要内容铁碳合金系相图铁碳合金平衡冷却过程分析碳对铁碳合金的影响碳钢铸铁,第一节 铁碳合金系相图,日常生活中最常用的金属材料:碳钢和铸铁。(6080%)它们的基本组元是Fe和C,即Fe-C合金。不同成分的 Fe-C合金(C含量不同)组织、结构不同性能不同,一、组元的特性,1.纯铁,(1)物性:纯Fe在1538熔化,纯铁液体结晶为固体后在冷却至室温过程中经历两次同素异构转变。同素异构:元素相同,结构不同。,-Fe 在770(居里温度)发生由铁磁性转变为顺磁性,即铁磁性消失。这种转变为非相变过程,因无晶格类型和成分变化。,一、组元的特性,(1)力学性质:工业纯铁的力学性能特点是:
2、强度、硬度低,塑性、韧性好。抗拉强度:b180230 Mpa延伸率:3050断面收缩率:7080冲击韧性:ak160200 J/cm2硬度:5060 HB,纯铁:软、塑、韧,2.碳,碳有两种晶体结构:石墨:简单六方(最软之一)金刚石:面心立方(最硬)C在六方结构的同一层面上,以共价键结合,键距为0.142nm,结合力强,但两层之间的原子间距较大,为0.34nm,结合力很弱,易发生层间断裂。,耐高温,可导电,润滑性好 强度、硬度、塑性和韧性低。,C在钢铁中存在的三种形式:溶入Fe的晶格形成固溶体(间隙固溶 体)钢 以游离石墨存在于钢铁中铸铁。与铁成金属间化合物 如Fe3C,Fe2C,FeC)金属
3、间化合物,石墨的性能:,二.FeFe3C相图,由于碳含量高于6.69wt%的Fe-C合金基本无应用价值,而在这一成分点上,C一般以Fe3C形式存在(金属间化合物),所以一般以FeFe3C相图分析不同成分合金中的组织和结构。,注:实线为 FeFe3C 相图 虚线为 FeC 相图两者非常接近,1、相图的特征,2、相图中的基本相,相 C在-Fe中的间隙固溶体,晶体结构为bcc,仅由相形成的组织称为铁素体,记为 F(Ferrite)。=F相 C在-Fe中的间隙固溶体,晶体结构为fcc,仅由相形成的组织称为奥氏体,记为 A(Austenite)。=A 相 C在-Fe中的间隙固溶体,晶体结构也为bcc,相
4、出现的温度较高,组织形貌一般不易观察,也有称高温铁素体。,注:Fe与 相 的区别,.,2、相图中的基本相,Fe3C相 铁与碳生成的间隙化合物,其中碳的重量百分比为6.69%,晶体结构是复杂正交晶系,仅由Fe3C相构成的组织称为渗碳体,依然记为Fe3C,也有写为 Cm(Cementite)。石墨 在铁碳合金中的游离状态下存在的碳为石墨,组织记G(Graphite)。L相 碳在高温下熔入液体,相图中标记 L(Liquid)。,3、铁碳合金三相平衡转变,这是一包晶反应(1495 C),发生在高温,并且在随后的冷却过程中组织还会发生变化。(不作讨论),共晶反应(1148 C),产物共晶体组织称为莱氏体
5、,记为Ld(Ledeburite),共析反应(727 C),产物为F、Fe3C两相层片交替分布的共析体组织,称为珠光体,记为P(Pearlite),4、相图中各重要点的参数及含义,5、相图中的基本线,(1)ABCD 液相线(2)AHJECF 固相线(3)HJB 包晶反应线(1495 C)LB+HAJ(4)ECF 共晶反应线(1148 C)LC AE+Fe3CI(称为莱氏体)(5)PSK 共析反应线(727 C)AsFp+Fe3C(称为珠光体)(6)ACM线(ES线)从奥氏体析出 Fe3C的临界温度线(7)A3线(GS线)从奥氏体转变 为铁素体线,6、相图中相区,五个单相区:液相区 L 高温固溶
6、体 相(奥氏体,A)相(铁素体,F)Fe3C相(渗碳体,Cm),七个双相区:L,L,L Fe3C,Fe3C,Fe3C,三个三相区:HJB线 L ECK线 L Fe3C PSK线 Fe3C,第二节 铁碳合金平衡结晶过程,Fe-C 合金按组织、性能、应用特点分为以下类型:工业纯铁(C%0.77 wt%白口铸铁(生铁)(C%=2.11 6.69 wt%)依据C含量不同,又分为:亚共晶白口铸铁 C4.3 wt%灰口铸铁(C%=2.11 6.69 wt%)亚共晶、共晶、过共晶灰口铸铁,一、工业纯铁(C%0.02%),一、工业纯铁(C%0.02%),一、工业纯铁(C%0.02%),一、工业纯铁(C%0.0
7、2%),含碳量大于Q点(0.008%)时,理论上将从Fe中析出的Fe3CIII(称为三次渗碳体)。,组织:F相:(F),二、共析钢(C%0.77%),组织转变过程:,结晶过程:(1)温度在“1”点以上为单相液体,到达“1”点,L开始结晶生成A,随温度进一步降低,L含量减少,A含量增加,但L的成分沿液相线变化,A成分沿固相线变化,相对含量遵循杠杆定律。(2)当温度到“2”点,L全部转变为A()。进一步降低温度,A结构和成分均不发生变化。(3)当温度达到“3”点,发生共析反应:AP(F+Fe3C)(片层结构)(4)温度进一步降低,从F中将进一步析出Fe3C。从F中析出的Fe3C称为三次渗碳体,记为
8、:Fe3CIII注意:各双相区的成分和相对含量均可通过杠杆定律计算,组织:P相:(F)Fe3C,二、共析钢(C%0.77%)显微组织,共析转变全部生成共析组织,F 和 Fe3C 两相一般为层片状分布,组织为单一的珠光体。两相的重量比两相的厚度比8:1,三、亚共析钢(C%=0.020.77%),三、亚共析钢(C%=0.020.77%),组织转变:L L+A A F+A F+P,结晶过程:(略),组织:FP相:(F)Fe3C,在A的晶角或晶界处生成F(),剩余的A转变为片层 P,三、亚共析钢的显微组织,室温下组织组成物的相对量的计算(以C%=0.40wt%为例):,白色为F,深色为P,注意:组织或
9、相的相对含量随温度的变化,四、过共析钢(C%=0.772.11%),四、过共析钢(C%=0.772.11%),结晶过程:(略),说明:(1)从A中析出的 Fe3C 称为二次渗C体,记为Fe3C是,它沿A的晶界析出,成网状结构(2)珠光体仍呈片状结构。(3)各两相的相对含量及成分符合杠杆定律。,组织:PFe3CII相:(F)Fe3C,沿A的晶界析出网状结构的Fe3C,剩余的A转变为片层 P,四、过共析钢的显微组织,说明:脆性的渗碳体以网分隔了材料,使材料很脆,工程中使用并不希望出现这种组织。,晶界为Fe3CII,晶粒为P,五、共晶白口铁(C%4.3%),组织转变 L Ld(A+Fe3CI)A+F
10、e3CII+Fe3CI(P+Fe3CI(Fe3C)),说明:(1)共晶反应形成的A+Fe3C称为高温莱氏体,用Ld表示。从L 中析出的Fe3C称为一次渗碳体,记为:Fe3CI(2)随温度降低,A中将析出Fe3C,同时,A的成分沿ES线变化。这种从A中析出的Fe3C称为二次渗碳体,记为:Fe3C。这里Fe3C依附作Fe3CI生长,不能分辨(不是网状析出)(3)在727,A发生共析反应生成 P,这种由 P+Fe3CI(Fe3C)称为变态莱氏体,也称为低温莱氏体用Ld表示。,Ld,组织:Ld 相:(F)Fe3C,五、共晶白口铁的显微组织,P:黑色的斑点或条块状Fe3C:白色块状,六、亚共晶白口铁(C
11、%=2.114.3%),网状分布,组织:PFe3CIILd 相:(F)Fe3C,Fe3C沿A的晶界网状析出,Ld中的A析出的Fe3CII依附Fe3CI析出,剩余的L转变为Ld,A中的成分达到S点成分时,A转变为P,六、亚共晶白口铁的显微组织,黑色带树枝状特征的为P;分布在P周围的白色网状为Fe3CII;具有黑白斑点状特征为Ld,七、过共晶白口铁(C%=4.3 6.69%),从L中析出的Fe3CI呈板条状,在后续过程中不在变化。,组织:Fe3CILd 相:(F)Fe3C,剩余的L转变为Ld,Ld中的A析出Fe3CII,七、过共晶白口铁的显微组织,Fe3C的形式:从L中直接析出的Fe3C为一次渗碳
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