铁碳合金相图详解.doc
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1、第三章 铁碳合金相图非合金钢GBT 13304-91,将钢分为非合金钢、低合金钢与合金钢三大类与铸铁是应用极其广泛的重要金属材料,都是以铁为基主要由铁与碳组成的铁碳合金。了解铁碳合金成分与组织、性能的关系,有助于我们更好地研究与使用钢铁材料。本章将着重讨论铁碳相图及其应用方面的一些问题。铁与碳可以形成一系列化合物:、等。的含碳量为6.69,铁碳合金含碳量超过,脆性很大,没有实用价值,所以本章讨论的铁碳相图,实际是-相图。相图的两个组元是与。3.1 -系合金的组元与根本相 组元纯铁 是过渡族元素,1个大气压下的熔点为1538,20时的密度为。纯铁在不同的温度区间有不同的晶体构造同素异构转变,即:
2、 -体心-面心-体心工业纯铁的力学性能大致如下:抗拉强度=180230,屈服强度100170,伸长率3050,硬度为5080。可见,纯铁强度低,硬度低,塑性好,很少做构造材料,由于有高的磁导率,主要作为电工材料用于各种铁芯。 是铁与碳形成的间隙化合物,晶体构造十分复杂,通常称渗碳体,可用符号表示。具有很高的硬度但很脆,硬度约为9501050,抗拉强度=30,伸长率。3.1.2 根本相-相图中除了高温时存在的液相,与化合物相外,还有碳溶于铁形成的几种间隙固溶体相:高温铁素体 碳溶于-的间隙固溶体,体心立方晶格,用符号表示。铁素体 碳溶于-的间隙固溶体,体心立方晶格,用符号或表示。中碳的固溶度极小
3、,室温时约为,600时约为,在727时溶碳量最大,约为,但也不大,在后续的计算中,如果无特殊要求可忽略不计。力学性能与工业纯铁相当。奥氏体 碳溶于-的间隙固溶体,面心立方晶格,用符号或表示。奥氏体中碳的固溶度较大,在1148时最大达。奥氏体强度较低,硬度不高,易于塑性变形。3.2 -相图3.2.1 -相图中各点的温度、含碳量及含义-相图及相图中各点的温度、含碳量等见图3.1及表3.1所示。图3.1及表3.1中代表符号属通用,一般不随意改变。 C, (重量) 图3.1 -相图表相图中各点的温度、含碳量及含义符号温度含碳量%质量含 义ABCDEFGHJKNPSQ153814951148122711
4、481148912149514957271394727727600室温000(0.0008)纯铁的熔点包晶转变时液态合金的成分共晶点Fe3C的熔点碳在-Fe中的最大溶解度Fe3C的成分-Fe-Fe同素异构转变点碳在-Fe中的最大溶解度包晶点Fe3C的成分-Fe-Fe同素异构转变点碳在-Fe中的最大溶解度共析点600或室温时碳在-Fe中的最大溶解度3.2.2 -相图中重要的点与线3.2.2.1 三个重要的特性点点为包晶点 合金在平衡结晶过程中冷却到1495时。点成分的与点成分的 发生包晶反响,生成点成分的。包晶反响在恒温下进展,反响过程中、三相共存,反响式为: 或 。点为共晶点 合金在平衡结晶过
5、程中冷却到1148时。点成分的发生共晶反响,生成点成分的与。共晶反响在恒温下进展,反响过程中、三相共存,反响式为: 或 。共晶反响的产物是与的共晶混合物,称莱氏体,用符号表示,所以共晶反响式也可表达为: 。莱氏体组织中的渗碳体称为共晶渗碳体。在显微镜下莱氏体的形态是块状或粒状727时转变为珠光体分布在渗碳体基体上。点为共析点 合金在平衡结晶过程中冷却到727时点成分的发生共析反响,生成点成分的与。共析反响在恒温下进展,反响过程中、三相共存,反响式为: 或 共析反响的产物是铁素体与渗碳体的共析混合物,称珠光体,用符号表示,因而共析反响可简单表示为:中的渗碳体称为共析渗碳体。在显微镜下的形态呈层片
6、状。在放大倍数很高时,可清楚看到相间分布的渗碳体片窄条与铁素体片宽条。的强度较高,塑性、韧性与硬度介于渗碳体与铁素体之间,其机械性能如下:抗拉强度 770 延伸率 2035冲击韧性 3040 硬度 1803.2.2.2 相图中的特性线相图中的为液相线;为固相线。水平线为包晶反响线。碳含量0.090.53的铁碳含金在平衡结晶过程中均发生包晶反响。水平线为共晶反响线。碳含量在2.116.69之间的铁碳合金,在平衡结晶过程中均发生共晶反响。水平线为共析反响线。碳含量0.02186.69之间的铁碳合金,在平衡结晶过程中均发生共析反响。线在热处理中亦称线。线是合金冷却时自中开场析出的临界温度线,通常称线
7、。线是碳在中的固溶线,通常称线。由于在1148时中溶碳量最大可达2.11,而在727时仅为0.77,因此碳含量大于0.77的铁碳合金自1148冷至727的过程中,将从中析出。析出的渗碳体称为二次渗碳体。线亦是从中开场析出的临界温度线。线是碳在中的固溶线。在727时中溶碳量最大可达0.0218,室温时仅为0.0008,因此碳含量大于0.0008的铁碳合金自727冷至室温的过程中,将从中析出。析出的渗碳体称为三次渗碳体。线亦为从中开场析出的临界温度线。数量极少,往往可以忽略。下面分析铁碳合金平衡结晶过程时,均忽略这一析出过程。3.3 典型铁碳合金的平衡结晶过程根据-相图,铁碳含金可分为三类:下面分
8、别对以上七种典型铁碳含金的结晶过程进展分析。3 工业纯铁以含碳的铁碳合金为例,其冷却曲线如图3.2与平衡结晶过程如下。合金在1点以上为液相。冷却至稍低于1点时,开场从中结晶出,至2点合金全部结晶为。从3点起,逐渐转变为,至4点全部转变完了。4-5点间冷却不变。自5点始,从中析出。在晶界处生核并长大,至6点时全部转变为。在6-7点间冷却不变。在7-8点间,从晶界析出。因此合金的室温平衡组织为+。呈白色块状;量极少,呈小白片状分布于晶界处。假设忽略,那么组织全为。图3.2工业纯铁结晶过程示意图3.3.2 共析钢其冷却曲线与平衡结晶过程如图3.3所示。合金冷却时,于1点起从中结晶出,至2点全部结晶完
9、了。在2-3点间冷却不变。至3点时,发生共析反响生成。从3继续冷却至4点,皆不发生转变。因此共析钢的室温平衡组织全部为,呈层片状。共析钢的室温组织组成物也全部是,而组成相为与,它们的相对质量为:图3.3 共析钢结晶过程示意图3.3.3 亚共析钢以含碳0.4的铁碳含金为例,其冷却曲线与平衡结晶过程如图3.4所示。合金冷却时,从1点起自中结晶出,至2点时,成分变为0.53,变为,发生包晶反响生成,反响完毕后尚有多余的。2点以下,自中不断结晶出,至3点合金全部转变为。在3-4点间冷却不变。从4点起,冷却时由中析出,在晶界处优先生核并长大,而与的成分分别沿与线变化。至5点时,的成分变为0.77,的成分
10、变为0.0218。此时发生共析反响,转变为,不变化。从5继续冷却至6点,合金组织不发生变化,因此室温平衡组织为+。呈白色块状;呈层片状,放大倍数不高时呈黑色块状。碳含量大于0.6的亚共析钢,室温平衡组织中的常呈白色网状,包围在周围。图3.4 亚共析钢结晶过程示意图含0.4的亚共析钢的组织组成物与的相对质量为:组成相与的相对质量为:由于室温下的含碳量极微,假设将中的含碳量忽略不计,那么钢中的含碳量全部在中,所以亚共析钢的含碳量可由其室温平衡组织来估算。即根据的含量可求出钢的含碳量为:。由于与的密度相近,钢中与的含量质量百分数可以近似用对应的面积百分数来估算。图3.5 过共析钢结晶过程示意图3.3
11、.4 过共析钢以碳含量为1.2的铁碳合金为例,其冷却曲线与平衡结晶过程如图3.5所示。合金冷却时,从1点起自中结晶出,至2点全部结晶完了。在2-3点间冷却不变,从3点起,由中析出,呈网状分布在晶界上。至4点时的碳含量降为0.77,4-4发生共析反响转变为,而 不变化。在4-5点间冷却时组织不发生转变。因此室温平衡组织为+。在显微镜下,呈网状分布在层片状周围。含1.2的过共析钢的组成相为与;组织组成物为与,它们的相对质量为:3.3.5 共晶白口铸铁共晶白口铸铁的冷却曲线与平衡结晶过程如图3.6所示。图3.6 共晶白口铸铁结晶过程示意图合金在1点发生共晶反响,由转变为高温莱氏体+。在1-2点间,中
12、的不断析出。与共晶无界限相连,在显微镜下无法分辨,但此时的莱氏体由+组成。由于的析出,至2点时的碳含量降为,并发生共析反响转变为;高温莱氏体转变成低温莱氏体(+)。从2至3点组织不变化。所以室温平衡组织仍为,由黑色条状或粒状与白色基体组成见图。共晶白口铸铁的组织组成物全为,而组成相还是与,它们的相对重量可用杠杆定律求出。3.3.6 亚共晶白口铸铁 以碳含量为3的铁碳合金为例,其冷却曲线与平衡结晶讨程如图3.7所示。图3.7 亚共晶白口铸铁结晶过程示意图合金自1点起,从中结晶出初生,至2点时的成分变为含4.3的成分变为含2.11,发生共晶反响转变为,而不参与反响。在2-3点间继续冷却时,初生不断
13、在其外围或晶界上析出,同时中的也析出。至3点温度时,所有的成分均变为0.77,初生发生共析反响转变为;高温莱氏体也转变为低温莱氏体。在3以下到4点,冷却不引起转变。因此室温平衡组织为+。网状分布在粗大块状的周围,那么由条状或粒状与基体组成。亚共晶白口铸铁的组成相为与。组织组成物为、与。它们的相对质量可以两次利用杠杆定律求出。先求合金钢冷却到2点温度时初生与的相对质量:通过共晶反响全部转变为,并随后转变为低温莱氏体,所以 = = = 41。再求3点温度时共析转变前由初生析出的及共析成分的的相对质量:。由于发生共析反响转变为,所以的相对质量就是46。3.3.7 过共晶白口铸铁过共晶白口铸铁的结晶过
14、程与亚共晶白口铸铁大同小异,唯一的区别是:其先析出相是一次渗碳体而不是,而且因为没有先析出,进而其室温组织中除中的以外再没有,即室温下组织为,组成相也同样为与,它们的质量分数的计算仍然用杠杆定律,方法同上。3.4 含碳量与铁碳合金平衡组织、机械性能的关系3.4.1 按组织划分的-相图由-相图,可知铁碳合金室温平衡组织都由与两相组成,随含碳量增高,含量下降,由100按直线关系变至0含时;含量相应增加,由0按直线关系变至100含时。改变含碳量,不仅引起组成相的质量分数变化,而且产生不同结晶过程,从而导致组成相的形态、分布变化,也即改变了铁碳合金的组织。由图3.8,可见随着含碳量增加,室温组织变化如
15、下:+。组成相的相对含量及组织形态的变化,会对铁碳合金性能产生很大影响。3.4.2 碳钢的机械性能与碳含量的关系对图3.8进展分析,得知铁碳合金的含碳量: 小于0.0218时组织全部为;等于时全部为;等于4.3时全部为;等于时全部为;在它们之间的组织那么为相应组织的混合物。利用杠杆定律对其质量分数计算可得如图3.9所示的含碳量与组织、的数量关系。 C,% 硬度主要决定于组织中组 图3.8 标注组织分区的Fe-Fe3C合金相图成相或组织组成物的硬度与相对数量,而受它们的形态的影响相对较小。随碳含量的增加,由于硬度高的增多,硬度低的减少,所以合金的硬度呈直线关系增大,由全部为的硬度约80增大到全部
16、为时的约800。 强度是一个对组织形态很敏感的性能。随碳含量的增加,亚共析钢中增多而减少。的强度比拟高,其大小与细密程度有关。组织越细密,那么强度值越高。的强度较低。所以亚共析钢的强度随碳含量的增大而增大;但当碳含量超过共析成分之后,由于强度很低的沿晶界析出,合金强度的增高变慢;到约0.9时,沿晶界形成完整的网,强度迅速降低;随着碳含量的增加,强度不断下降,到2.11后,合金中出现时,强度已降到很低的值。再增加碳含量时,由于合金基体都为脆性很高的,强度变化不大且值很低,趋近于的强度约2030。 图3.9 含碳量与组织的关系铁碳含金中是极脆的相,没有塑性,不能为合金的塑性作出奉献,合金的塑性全部
17、由提供,所以随碳含量的增大,量不断减少时,合金的塑性连续下降。到合金成为白口铸铁时,塑性就降到近于零值了。见图3.10。对于应用最广的构造材料亚共析钢,其硬度、强度与塑性可根据成分或组织作如下估算: 图3.10 性能随含碳量的变化硬度或;强度;延伸率。式中的数字相应为、或的近似硬度、强度与延伸率;符号相应表示组织中、或的含量。 3.5 -相图的应用与局限性3.5.1 -相图的应用-相图在生产中具有重大的实际意义,主要应用在钢铁材料的选用与加工工艺的制订两个方面。3.5.1.1 在钢铁材料选用方面的应用-相图所说明的某些成分-组织-性能的规律,为钢铁材料选用提供了根据;建筑构造与各种型钢需用塑性
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