第二章铁碳合金优秀课件.ppt
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1、第二章铁碳合金第1页,本讲稿共31页液态金属的结晶过程是遵循液态金属的结晶过程是遵循“晶核不断形成和长大晶核不断形成和长大”这个结晶基本规律的。这个结晶基本规律的。开始时,液态中出现一些极小的晶体,称之为开始时,液态中出现一些极小的晶体,称之为晶核晶核。晶核分为自发晶核和非自发晶核晶核分为自发晶核和非自发晶核自发晶核自发晶核:依靠原子的自发地聚集在一起,按照金属晶体有规律的排列而形成:依靠原子的自发地聚集在一起,按照金属晶体有规律的排列而形成的。的。非自发晶核非自发晶核:晶体中高熔点的杂质形成的微小固体质点也,其中的某些质点也:晶体中高熔点的杂质形成的微小固体质点也,其中的某些质点也起到晶核的
2、作用。起到晶核的作用。晶核形成以后金属原子就以晶核为核心按照一定的几何形状不断排列起来形成晶核形成以后金属原子就以晶核为核心按照一定的几何形状不断排列起来形成晶体。当晶核与相邻的晶核互相抵触时,这个方向的成长便停止了。当全部晶晶体。当晶核与相邻的晶核互相抵触时,这个方向的成长便停止了。当全部晶核彼此相遇、液态耗尽时,结晶过程即告结束。核彼此相遇、液态耗尽时,结晶过程即告结束。固态金属一般是由多晶体构成的,每个晶核长成的晶体称为固态金属一般是由多晶体构成的,每个晶核长成的晶体称为晶粒晶粒。晶粒与晶粒。晶粒与晶粒之间的接触面称为之间的接触面称为晶界晶界。晶粒的粗细对其力学性能的影响:一般来说同一成
3、分的金属,晶粒愈细,其强晶粒的粗细对其力学性能的影响:一般来说同一成分的金属,晶粒愈细,其强度、硬度愈高,而且塑性韧性也愈好。度、硬度愈高,而且塑性韧性也愈好。细化晶粒的方法细化晶粒的方法:(1 1)提高冷却速度,以增加晶粒的数目。)提高冷却速度,以增加晶粒的数目。(2 2)在金属浇注前,向金属夜内加入变质剂(孕育剂)进行变质处理,以增加)在金属浇注前,向金属夜内加入变质剂(孕育剂)进行变质处理,以增加外来晶核。外来晶核。第2页,本讲稿共31页二、纯铁的晶体结构二、纯铁的晶体结构晶格:晶格:为了便于研究晶体中原子的排列规律,将原子抽象话,即将为了便于研究晶体中原子的排列规律,将原子抽象话,即将
4、每个原子看成是一个点,再把相邻的原子用假象的直线连接起来便每个原子看成是一个点,再把相邻的原子用假象的直线连接起来便形成了晶格。形成了晶格。晶胞:晶胞:晶格中最基本的单元。晶格中最基本的单元。晶胞晶胞第3页,本讲稿共31页纯铁的晶格纯铁的晶格一、体心立方晶格一、体心立方晶格体心立方晶胞是一个长宽高相体心立方晶胞是一个长宽高相等的立方体,八个顶角上各有等的立方体,八个顶角上各有一个原子,中心还有一个原子。一个原子,中心还有一个原子。体心立方晶胞体心立方晶胞二、面心立方晶胞二、面心立方晶胞面心立方晶胞也是个立方面心立方晶胞也是个立方体,除了在八个顶角上各体,除了在八个顶角上各有一个原子外,在立方体
5、有一个原子外,在立方体六个面的中心处还各有一六个面的中心处还各有一个原子。个原子。面心立方晶胞面心立方晶胞第4页,本讲稿共31页三、纯铁的同素异构转变同素异晶转变:随着温度的变化,固态金属的晶格也随之改变的过程。纯铁的同素异晶转变冷却曲线上有三个水平台冷却曲线上有三个水平台。第一个水平台(第一个水平台(1538 1538 ),表示),表示纯铁有液态变成固态的结晶阶段。纯铁有液态变成固态的结晶阶段。结晶后的晶格是体心立方体,称为结晶后的晶格是体心立方体,称为-Fe-Fe。第二个水平台在第二个水平台在1394 1394 时铁的晶时铁的晶格由体心立方转变成面心立方,称格由体心立方转变成面心立方,称为
6、为-Fe-Fe。第三个水平台,在第三个水平台,在912 912 时,再次时,再次发生同素异构转变,有又转变成体发生同素异构转变,有又转变成体心立方晶格,称之为心立方晶格,称之为 -Fe-Fe。第5页,本讲稿共31页同素异晶转变对钢的热处理有极为重要的意义。同素异晶转变对钢的热处理有极为重要的意义。重结晶重结晶:同素异晶转变是在固态下原子的重新排列的过程,从广:同素异晶转变是在固态下原子的重新排列的过程,从广义上说也大属于结晶的过程。因为它也遵循晶核的形成于晶核的长义上说也大属于结晶的过程。因为它也遵循晶核的形成于晶核的长大的结晶规律,它的转变也在一定的过冷度下进行的同时也产生结大的结晶规律,它
7、的转变也在一定的过冷度下进行的同时也产生结晶热效应。为了区别液态转变为固态的初次结晶,常将同素异晶转晶热效应。为了区别液态转变为固态的初次结晶,常将同素异晶转变称为变称为二次结晶或重结晶二次结晶或重结晶。组织应力组织应力:同素异晶转变时,由于晶格的转变,原子排列的密度:同素异晶转变时,由于晶格的转变,原子排列的密度也随之改变。如面心立方晶格也随之改变。如面心立方晶格-Fe-Fe中原子的排列比中原子的排列比-Fe-Fe紧密,紧密,故故-Fe-Fe转变为转变为-Fe-Fe金属体积发生膨胀,反之由金属体积发生膨胀,反之由 -Fe-Fe转变成转变成 -Fe-Fe时,金属体积要收缩。这种体积变换使金属内
8、部产生的内应力称之时,金属体积要收缩。这种体积变换使金属内部产生的内应力称之为组织应力为组织应力第6页,本讲稿共31页第二第二节 铁碳合金的基本碳合金的基本组织合金:两种或两种以上的金属元素,或金属与非金属元素融合金:两种或两种以上的金属元素,或金属与非金属元素融合在一起,构成具有金属特性的物质称之为合金。合在一起,构成具有金属特性的物质称之为合金。合金比纯金属有较高的强度和硬度,且成本较低,所以在工合金比纯金属有较高的强度和硬度,且成本较低,所以在工业上应用比较广泛。业上应用比较广泛。元元:组成合金的元素称为组元简称元。比如铁、碳是刚和铸铁的组元。:组成合金的元素称为组元简称元。比如铁、碳是
9、刚和铸铁的组元。合金中稳定的化合物(合金中稳定的化合物(Fe3C)也可以作为组元。)也可以作为组元。相相:在合金组织中,凡化学成分、晶格构造和物理性能相同的均:在合金组织中,凡化学成分、晶格构造和物理性能相同的均匀组成部分成为相。例如液钢是一个相成为液相。匀组成部分成为相。例如液钢是一个相成为液相。铁碳合金的组织结构相当复杂,并随其成分、温度、冷却速度铁碳合金的组织结构相当复杂,并随其成分、温度、冷却速度而变化。按照铁和碳相互作用的形式的不同,铁碳合金组织可而变化。按照铁和碳相互作用的形式的不同,铁碳合金组织可以分为以分为固溶体、金属化合物、机械混合物固溶体、金属化合物、机械混合物。第7页,本
10、讲稿共31页一、固溶体一、固溶体有些合金在固态时,具有一定的互相溶解的能力。例如部分碳有些合金在固态时,具有一定的互相溶解的能力。例如部分碳原子能融解到铁的晶格内,此时,铁是溶剂,碳是溶质,而合原子能融解到铁的晶格内,此时,铁是溶剂,碳是溶质,而合金的晶格仍保持原有的晶格类型。金的晶格仍保持原有的晶格类型。固溶体固溶体:这种溶质原子融入溶剂晶格而仍保持溶剂晶格类型的:这种溶质原子融入溶剂晶格而仍保持溶剂晶格类型的金属晶体,称之为固溶体。金属晶体,称之为固溶体。分类:置换固溶体和间隙固溶体。分类:置换固溶体和间隙固溶体。分类依据:根据溶质原子在溶剂晶格中所占位置的不同。分类依据:根据溶质原子在溶
11、剂晶格中所占位置的不同。置换固溶体置换固溶体:当溶质原子替代了一部分溶剂原子、占据溶剂晶格的某:当溶质原子替代了一部分溶剂原子、占据溶剂晶格的某些节点位置时,所形成些节点位置时,所形成 的固溶体。的固溶体。间隙固溶体间隙固溶体:当溶质原子不是占据接点位置,而是嵌入结点:当溶质原子不是占据接点位置,而是嵌入结点之间的间隙时,所形成的固溶体。之间的间隙时,所形成的固溶体。第8页,本讲稿共31页第9页,本讲稿共31页 间隙固溶体间隙固溶体置置换固溶体固溶体第10页,本讲稿共31页固溶体是均匀的固态物质,所融入溶剂即使在显微镜下也不能区别固溶体是均匀的固态物质,所融入溶剂即使在显微镜下也不能区别开来,
12、因此固溶体属于单相组织。开来,因此固溶体属于单相组织。铁碳合金的固溶体都是碳融入铁的晶格中的铁碳合金的固溶体都是碳融入铁的晶格中的间隙固溶体。间隙固溶体。此时碳的溶解此时碳的溶解度是有限的,即属于有限固溶体。碳在铁中的溶解度主要取决于晶度是有限的,即属于有限固溶体。碳在铁中的溶解度主要取决于晶格的类型,并随温度的升高而增加。格的类型,并随温度的升高而增加。形成固溶体时,溶剂晶格将产生不同程度的畸变,这种畸变使得形成固溶体时,溶剂晶格将产生不同程度的畸变,这种畸变使得塑性变形的阻力增加,这种现象称为塑性变形的阻力增加,这种现象称为固溶强化固溶强化。碳既可融入碳既可融入 -Fe -Fe、-Fe-F
13、e 也可融入也可融入-Fe-Fe,形成不同的固溶体。,形成不同的固溶体。铁素体铁素体:碳融入:碳融入 -Fe -Fe 形成的固溶体称为铁素体,呈面心立方形成的固溶体称为铁素体,呈面心立方晶格,通常以符号晶格,通常以符号F F表示。表示。-Fe -Fe 的溶碳能力极小,的溶碳能力极小,600600时溶碳量时溶碳量仅为仅为0.006%0.006%,727727时最大溶碳量仅为时最大溶碳量仅为0.0218%0.0218%。铁素体因溶碳极少,固。铁素体因溶碳极少,固溶强化作用甚微,故力学性能与纯铁相近。其性能特性是强度、硬度低,溶强化作用甚微,故力学性能与纯铁相近。其性能特性是强度、硬度低,塑性、韧性
14、好。铁素体在显微镜下位明亮的多边形晶粒,但晶界曲折。塑性、韧性好。铁素体在显微镜下位明亮的多边形晶粒,但晶界曲折。第11页,本讲稿共31页奥氏体奥氏体:碳融入碳融入-Fe-Fe 中所形成的固溶体称为奥氏体,呈面心立方晶格,以符中所形成的固溶体称为奥氏体,呈面心立方晶格,以符号号A A表示。表示。-Fe-Fe的溶碳能力较的溶碳能力较-Fe-Fe高许多。例如在高许多。例如在11481148时,最大的溶碳量为时,最大的溶碳量为2.11%2.11%;温度降低时溶碳能力也随之下降,到;温度降低时溶碳能力也随之下降,到727727时,溶碳量为时,溶碳量为0.707%0.707%。由于。由于-Fe-Fe仅存
15、在于高温,因此,稳定的奥氏体通常存在仅存在于高温,因此,稳定的奥氏体通常存在于于727727以上,故奥氏体属于高温组织。以上,故奥氏体属于高温组织。奥氏体的力学性能与溶碳量有关。一般来说,其强度、硬度不高,奥氏体的力学性能与溶碳量有关。一般来说,其强度、硬度不高,但塑性优良。在钢进行轧制和锻造时通常将钢加热到奥氏体状态。但塑性优良。在钢进行轧制和锻造时通常将钢加热到奥氏体状态。在显微镜下,奥氏体呈多边形晶粒,但晶界比铁素体平直,并带在显微镜下,奥氏体呈多边形晶粒,但晶界比铁素体平直,并带有双晶带。有双晶带。第12页,本讲稿共31页二、化合物二、化合物金属化物是各组元按一定整数比结合而成、具有金
16、属性质的均匀物金属化物是各组元按一定整数比结合而成、具有金属性质的均匀物质,属于单相组织。质,属于单相组织。金属化合物与金属中存在的某些非金属化合物有着本质的不同,如金属化合物与金属中存在的某些非金属化合物有着本质的不同,如铁中的铁中的FeS、MnS不具有金属的性质,故属于非金属夹杂物。不具有金属的性质,故属于非金属夹杂物。金属化合物一般具有复杂的晶格,而且与组成金属化合物的各金属化合物一般具有复杂的晶格,而且与组成金属化合物的各组元晶格皆不相同,其性能特征是硬而脆。组元晶格皆不相同,其性能特征是硬而脆。铁碳合金中的渗碳体(铁碳合金中的渗碳体(Fe3C)属于金属化合物它的硬度极高、而塑性、)属
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