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文档简介

第一节 铁碳合金的基本组织一、固溶体:定义:溶质原子进入溶剂中,依然保持晶格类型的金属晶体。铁素体:碳溶于-Fe的间隙固溶体;F;体心立方晶格,溶碳量很少,显微组织与纯铁相似,呈明亮的多边形晶粒;性能与纯铁相似,即强度、硬度低,塑性、韧性好。奥氏体:碳溶于-Fe的间隙固溶体;A;面心立方晶格,晶粒呈多边形,晶界较铁素体平直;强度和硬度比铁素体高,塑性、韧性也好,钢材多数加热到臭氏体状态进行锻造。二、金属化合物(中间相)(强化相)渗碳体:铁与碳形成的金属化合物;Fe3C;具有复杂的晶体结构,wC=6.69%;它是钢中的主要强化相,它的形态、大小、数量和分布对钢及铸铁的性能有很大影响,渗碳体硬度很高,塑性、韧性很差,、Ak接近于零,脆性很大。三、机械混合物:珠光体:由铁素体和渗碳体组成的机械混合物;P;由铁素体与渗碳体片层状交替排列的共转变组织,碳合量平均为wC=0.77%;性能介于铁素体和渗碳体之间,强度较高,硬度适中,有一定的塑性。莱氏体:由臭氏体和渗碳体组成的机械混合物;Ld(高温莱氏体),Ld(变态莱氏体);变态莱氏体由渗碳体与珠光体相近,硬度很高,塑性很差。总结:硬度最高的是渗碳体,强度最好的是珠光体,高温下奥氏体塑性最好,常温下铁素体塑性最好,莱氏体硬度较高。 第二节 铁碳合金状态图一、铁碳合金状态图的建立 (1)配制不同成分的铁碳合金,用热分析法测定各合金的冷却曲线。 (2)从各冷却曲线上找出临界点,并将各临界点分别画到成分温度坐标中。 (3)将意义相同的临界点连接起来。二、FeFe3C合金状态图的分析:1.点(特性点):A 1538 100Fe的熔点 ; D 1227 100Fe3C的熔点;G 912 100Fe的同素异晶转变点(重结晶温度点);C 1148 4.3C 共晶点LLd(AC) 共晶反应;F 1148 6.69C 虚点 ; P 727 100Fe虚点;K 727 6.69C虚点、E 1148 2.11C 碳在Fe中的最大固溶量;S 727 0.77C 碳在Fe中的最小固溶量,共析点AP 共析反应。 2.线(特性线):(1)AC线:液相线 开始结晶出奥氏体:LLA。DC线:液相线 开始结晶出渗碳体:LL+C。(2)AE线:固相线 奥氏体结晶终了线:LAA。ECF线:固相线(共晶线):共晶反应 LLd。(3)GS线A3线:从奥氏体中开始析出铁素体线。(4)ES线Acm线:从奥氏体中开始析出渗碳体线(碳在奥氏体中的固溶线)。(5)PSK线A1线:共析线; 共析反应 AP(FC)共晶体。(6)PQ线碳在铁素体中的溶解度曲线。这种由铁素体中析出的渗碳体为三次渗碳体。3.分类:含碳量分类: 工业纯铁:C0.0218C 钢:0.0218C2.11 白口铁:2.11C6.69钢分类: 共析钢:0.77 P 亚共析钢: C0.77 PC共晶白口铁分类: 共晶白口铁:4.3C Ld 亚共晶白口铁:C4.3C LdC4.FeFe3C状态图的应用。正确选材:.C0.25,低碳钢:塑性好,韧性好。0.25C0.60,中碳钢:综合机械性能好。.0.60C1.4,高碳钢:硬度高,耐磨性好。3含碳量对工艺性能的影响 压力加工:低碳钢的可锻性比高碳钢好;加热到呈单相奥氏体时,便于塑性变形。 铸造:铸铁的流动性比钢好,特别是靠近共晶成分的铸铁。 切削加工:中碳钢的切削加工性能最好。 焊接:低碳钢比高碳钢易于焊接。 热处理工艺性能和热处理效果。课堂讨论:碳对铁碳合金组织和性能的影响。2含碳量与铁碳合金力学性能的关系当 wC0.9%时,随含碳量增加,钢中渗碳体的量增多,钢的强度和硬度上升,而塑性和韧性不断下降;当 wC0.9%时,因出现网状渗碳体而使钢的强度下降,硬度仍然不断增加,塑性和韧性继续降低。为保证工业用钢具有足够的强度和一定的塑性韧性,其含碳量一般1.3%。含碳量2.11%的白口铸铁硬而脆,难以加工,所以机械工程上很少直接使用。作业:1、什么叫铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体和莱氏体?其性能特点怎样?2、画出FeFe3C状态图,并分析45钢、T12钢由液态缓冷至室温时所得的平衡组织。3、含碳量对性能的影响如何?4试绘简化了的 Fe-Fe3C 合金相图,说明图中主要点、线的意义,填出各相区的相和组织组成物。5、随着钢中含碳量的增加,钢的组织与力学性能如何变化。6、根据 Fe-Fe3C 合金相图,解释下列现象:(1)钢铆钉一般用低碳钢制造;(2)在 1 100时,wC=0.4%的钢能进行锻造,而 wC=4.0%的铸铁不能进行锻造;(3)在室温下,wC=0.8%的非合金钢比 wC=0.4%的非合金钢硬度高、比 wC=1.2%的非合金钢强度高;(4)绑扎物件一般用铁丝(镀锌低碳钢丝),而起重机吊重物

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