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《鐵碳合金相圖》word版(文件)

2025-09-09 03:53 上一頁面

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【正文】 變完了。 45點間A冷卻不變, 自5點始, 從A中析出 F。 Fe3CIII量極少, 呈小白片狀分布于F晶界處。 合金冷卻時, 于1點起從L中 晶出A, 至2點全部結晶完了。 在23點間A冷卻不變。 至3點時, A發(fā)生共析反應生成P。P呈層片狀。共析鋼的室溫組織 共析鋼的室溫組織組成物全部是P, 而組成相為F和Fe3C, 它們的質量分數為: 3. 亞共析鋼(%C%) %的鐵碳合金為例, 平衡結晶過程 :合金冷卻時, 從1點起自L中結晶出 δ, 至2點時, %C, %C, 發(fā)生包晶反應生成 。F呈白色塊狀。 鋼的組成相為F和Fe3C, 它們的質量分數為:由于P和F的密度相近, 鋼中P和F的質量分數可以近似用P和F的面積百分數來估算。 %的鐵碳合金為例, 其平衡結晶過程為:合金冷卻時, 從1點起自L中結晶出A, 至2點全部結晶完了。在4162。 Fe3CII呈網狀分布在層片狀P周圍。Fe3CII與共晶Fe3C相連, 在顯微鏡下無法分辨, 但此時的萊氏體由A+ Fe3CII+ Fe3C組成。從2162。 共晶白口鑄鐵的組織組成物全長為Le162。 合金自1點起, 從L中結晶出初生A, %C(%C), 發(fā)生共晶反應轉變?yōu)長e, 而A不參與反應, 在23點間繼續(xù)冷卻時, 初生A不斷在其晶界上析出Fe3CII, 同時Le中的A也析出Fe3CII。點以下到4點, 冷卻不引起轉變。 亞共晶白口鑄鐵的組成相為F和Fe3C。 Fe3CI呈長條狀, Le由黑色條狀或粒狀P和白色Fe3C基體組成。 在室溫下, 碳含量不同時, 不僅F和Fe3C的相對重量變化, 而且兩相相互組合的形態(tài)即合金的組織也在變化。+Fe3CI、Fe3C各個區(qū)間的組織組成物的質量分數用杠桿定律求出,。 %C時全部為Fe3C。P的強度比較高, 其大小與細密程度有關。但當碳質量分數超過共析成分之后, 由于強度很低的Fe3CII沿晶界出現, 合金強度的增高變慢, %C時, Fe3CII沿晶界形成完整的網, 強度迅速降低, 隨著碳質量分數的進一步增加, 強度不斷下降, %C后, 合金中出現Le時, 強度已降到很低的值。到合金成為白口鑄鐵時, 塑性就降到近于零值了。 亞共析鋼的硬度、強度和塑性可根據成分或組織作如下的估算: 硬度≈80ω(F)+180ω(P) (HB) 2. ,說明碳含量對鐵碳含金的組織和性能影響的大致規(guī)律。從相圖上可看出, 純鐵和共晶白口鑄鐵的鑄造性能最好, 它們的凝固溫度區(qū)間最小, 因而流動性好, 分散縮孔少, 可以獲得致密的鑄件, 所以鑄鐵在生產上總是選在共晶成分附近。一般始鍛、始軋溫度控制在固相線以下100℃~200℃范圍內。一些熱處理工藝如退火、正火、淬火的加熱溫度都是依據Fe Fe3C相圖確定的。  53。①FeFe3C相圖只反映鐵碳二元合金中相的平衡狀態(tài), 如含有其它元素, 相圖將發(fā)生變化。在運用FeFe3C相圖時應注意以下兩點: 4. 在熱處理工藝方面的應用 、熱軋工藝方面的應用 根據Fe Fe3C相圖可以確定合金的澆注溫度。1. 在鋼鐵材料選用方面的應用 用箭頭和代表符號標明各組織組成物,并注明樣品的碳含量、浸蝕劑和放大倍數。 觀察表中所列金相樣品的顯微組織,研究每一個樣品的組織特征,并聯系鐵碳相圖分析其組織形成過程。 1.通過觀察和分析,熟悉鐵碳合金在平衡狀態(tài)下的顯微組織。 (%) 式中的數字相應為F、P或Fe3C的大概硬度、強度和延伸率。 強
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