工程材料04(铁碳合金相图).ppt
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1、工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,钢铁是现代工业中应用最为广泛的的金属材料,其基本组元是铁和碳元素,因此称为铁碳合金。为了掌握钢铁材料的成分、组织和性能之间的关系,为以后的生产应用做好准备,就必须学习和研究铁碳合金相图。铁和碳元素可以形成固溶体以及一系列化合物(Fe3C、Fe2C、FeC等),但由于含碳量较大的铁碳合金脆性很大,无实际应用价值,所以在铁碳合金相图中,只需研究Fe-Fe3C部分(含碳量6.69%)。,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,第一节 铁碳合金的基本相,在铁碳合金中,铁和碳元素的相互作用方式有两种:(1)碳原子溶解到纯铁的晶格中,形成固溶体,如铁素体和奥氏体;(2)
2、铁和碳原子相互作用形成金属化合物,如渗碳体。一、铁素体:、F 碳溶于-Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体,它仍保持-Fe的体心立方结构。由于铁素体的含碳量较低(室温下wc=0.0008%),其性能与纯铁相近。铁素体的强度、硬度较低,但具有良好的塑性和韧性。抗拉强度 b:180280MPa 屈服强度 s:100170MPa 硬 度 HB:5080HBW 伸 长 率:3050%冲击韧性 Ak:160200J,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,二、奥氏体:、A 碳溶于-Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体,它仍保持-Fe的面心立方结构。奥氏体溶解碳原子的能力与温度有关,1148时wc=2.11%,72
3、7时wc=0.77%。一般奥氏体的硬度约为170220HBW,伸长率约为3050%。因此,奥氏体的硬度较低而塑性较好,易于锻压成型。三、渗碳体:Fe3C 渗碳体是一种具有复杂晶格结构的金属间化合物,其性能特点是硬度很高(约1000HV),且脆性很大(,k0)。渗碳体在碳钢中不能作为基体相,而是作为强化相存在,它的存在形态(网、片、条、粒状等),对碳钢的性能有很大的影响。例如,渗碳体以细小的颗粒状形态,均匀分布在固溶体基体相上,则碳钢的力学性能较好;但是,渗碳体呈较粗大形态或网状分布时,则碳钢的脆性会增大。,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,第二节 铁碳合金相图分析,分析相图:注意相图中的恒
4、温反应!钢铁的分类:(1)工业纯铁 wc0.0218%(2)钢 0.0218%wc2.11%(3)白口铸铁 2.11%wc6.69%,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,简化的铁碳相图及各点说明:,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,一、液相线:ACD 固相线:AECF二、ECF 共晶反应线 LC AE+Fe3C 共晶产物(A+Fe3C)称为莱氏体,用符号Ld 或 Le表示。三、PSK 共析反应线(A1线)AS FP+Fe3C 共析产物(F+Fe3C)称为珠光体,用符号P表示。珠光体组织由F和Fe3C两相组成,其性能介于二者之间。b=800Mpa HB=180280=20%25%Ak=24
5、32J,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,四、GS线(A3线)温度降低时,沿着GS线,A的含碳量增大,析出F相。五、ES线(Acm线)温度降低时,沿着ES线,A的含碳量减小,析出Fe3C。六、PQ线 温度降低时,沿着PQ线,F的含碳量减小,析出Fe3C。由于Fe3C数量极少,在光学显微镜下不易看见,可不考虑。,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,第三节 铁碳合金的结晶过程及其组织,、共析钢 C%=0.77%组织转变过程:T0 T1:L T1 T2:L+A T2 T3:A T3 T4:P,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,共析钢(C%=0.77%)在室温下:相组成:F+Fe3C 相对量
6、的计算:组织组成:P,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,、亚共析钢 0.0218%0.77%组织转变过程:T0 T1:L T1 T2:L+A T2 T3:A T3 T4:F+A T4 T5:F+P,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,亚共析钢(0.0218%C%0.77%)在室温下:相组成:F+Fe3C 相对量的计算:组织组成:F+P 相对量的计算:,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,、过共析钢 0.77%2.11%组织转变过程:T0 T1:L T1 T2:L+A T2 T3:A T3 T4:A+Fe3C T4 T5:P+Fe3C,工程材料及应用 第四章 铁碳合金相图,过共析钢(0.
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