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文檔簡介

1、二元相圖的計算3.3.1 工業純鐵1、以含碳0.01的鐵碳合金為例,其冷卻曲線(如圖3.2)和平衡結晶過程如下。合金在1點以上為液相。冷卻至稍低于1點時,開始從中結晶出,至2點合金全部結晶為。從3點起,逐漸轉變為,至4點全部轉變完了。4-5點間冷卻不變。自5點始,從中析出。在晶界處生核并長大,至6點時全部轉變為。在6-7點間冷卻不變。在7-8點間,從晶界析出。因此合金的室溫平衡組織為+。呈白色塊狀;量極少,呈小白片狀分布于晶界處。若忽略,則組織全為。 圖3.2工業純鐵結晶過程示意圖3.3.2 共析鋼2、含碳0.77%,其冷卻曲線和平衡結晶過程如圖3.3所示。合金冷卻時,于1點起從中結晶出,至2

2、點全部結晶完了。在2-3點間冷卻不變。至3點時,發生共析反應生成。從3點繼續冷卻至4點,皆不發生轉變。因此共析鋼的室溫平衡組織全部為,呈層片狀。共析鋼的室溫組織組成物也全部是,而組成相為和,它們的相對質量為:碳含量2.116.69;圖3.3 共析鋼結晶過程示意圖3.3.3 亞共析鋼3、以含碳0.4的鐵碳含金為例。合金冷卻時,從1點起自中結晶出,至2點時,成分變為0.53,變為0.09,發生包晶反應生成,反應結束后尚有多余的。2點以下,自中不斷結晶出,至3點合金全部轉變為。在3-4點間冷卻不變。從4點起,冷卻時由中析出,在晶界處優先生核并長大,而和的成分分別沿和線變化。至5點時,的成分變為0.7

3、7,的成分變為0.0218。此時發生共析反應,轉變為,不變化。從5點繼續冷卻至6點,合金組織不發生變化,因此室溫平衡組織為+。呈白色塊狀;呈層片狀,放大倍數不高時呈黑色塊狀。碳含量大于0.6的亞共析鋼,室溫平衡組織中的常呈白色網狀,包圍在周圍。圖3.4 亞共析鋼結晶過程示意圖含0.4的亞共析鋼的組織組成物(和)的相對質量為:發生共析反應的那一段直線碳含量0.02180.77;組成相(和)的相對質量為:碳含量0.02186.69由于室溫下的含碳量極微,若將中的含碳量忽略不計,則鋼中的含碳量全部在中,所以亞共析鋼的含碳量可由其室溫平衡組織來估算。即根據的含量可求出鋼的含碳量為:。由于和的密度相近,

4、鋼中和的含量(質量百分數)可以近似用對應的面積百分數來估算。3.3.4 過共析鋼4、以碳含量為1.2的鐵碳合金為例。合金冷卻時,從1點起自中結晶出,至2點全部結晶完了。在2-3點間冷卻不變,從3點起,由中析出,呈網狀分布在晶界上。至4點時的碳含量降為0.77,4-4點發生共析反應轉變為,而 不變化。在4點-5點間冷卻時組織不發生轉變。因此室溫平衡組織為+。在顯微鏡下,呈網狀分布在層片狀周圍。圖3.5 過共析鋼結晶過程示意圖含1.2的過共析鋼的組成相為和;組織組成物為和,它們的相對質量為: 3.3.5 共晶白口鑄鐵5、以碳含量為4.3的鐵碳合金為例,共晶白口鑄鐵的冷卻曲線和平衡結晶過程如圖3.6

5、所示。合金在1點發生共晶反應,由轉變為(高溫)萊氏體(+)。在1-2點間,中的不斷析出。與共晶無界線相連,在顯微鏡下無法分辨,但此時的萊氏體由+組成。由于的析出,至2點時的碳含量降為0.77,并發生共析反應轉變為;高溫萊氏體轉變成低溫萊氏體(+)。從2-3點組織不變化。所以室溫平衡組織仍為,由黑色條狀或粒狀和白色基體組成(見圖3.12)。共晶白口鑄鐵的組織組成物全為,而組成相還是和,它們的相對重量可用杠桿定律求出。圖3.6 共晶白口鑄鐵結晶過程示意圖3.3.6 亞共晶白口鑄鐵 6、以碳含量為3的鐵碳合金為例。合金自1點起,從中結晶出初生,至2點時的成分變為含4.3(的成分變為含2.11),發生

6、共晶反應轉變為,而不參與反應。在2-3點間繼續冷卻時,初生不斷在其外圍或晶界上析出,同時中的也析出。至3點溫度時,所有的成分均變為0.77,初生發生共析反應轉變為;高溫萊氏體也轉變為低溫萊氏體。在3點以下到4點,冷卻不引起轉變。因此室溫平衡組織為+。網狀分布在粗大塊狀的周圍,則由條狀或粒狀和基體組成。 圖3.7 亞共晶白口鑄鐵結晶過程示意圖亞共晶白口鑄鐵的組成相為和。組織組成物為、和。它們的相對質量可以兩次利用杠桿定律求出。先求合金鋼冷卻到2點溫度時初生和的相對質量:通過共晶反應全部轉變為,并隨后轉變為低溫萊氏體,所以 = = = 41。再求3點溫度時(共析轉變前)由初生析出的及共析成分的的相對質量: 由于發生共析反應轉變為,所以的相對質量就是46。3.3.7 過共晶白口鑄鐵過共晶白口鑄鐵的結晶過程與亞共晶白口鑄

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