Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Диаграмма железо – цементит.

Читайте также:
  1. А.3.1.1.2. Диаграмма взаимодействия
  2. Глава XII Суд раскаленным железом
  3. Диаграмма динамики посещаемости занятий (пример)
  4. Железобактерии
  5. Железобетонные дымовые трубы
  6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Среди диаграмм состояния металлических сплавов самое большое значение имеет диаграмма состояния системы железо - углерод. Это объясняется тем, что в технике наиболее широко применяют железо – углеродистые сплавы.

Имеются две диаграммы состояния железо – углеродистых сплавов: метастабильная, характеризующая превращения в системе железо – карбид железа (цементит), и стабильная, характеризующая превращение в системе железо – графит.

Диаграмма состояния железо – цементит приведена на рисунке 1.39, где пунктиром показано положение линий для системы железо – графит.

В системах железо – цементит и железо – графит различают следующие фазы: жидкий расплав, твердые растворы – феррит и аустенит, а также цементит и графит.

Феррит (Ф) – твердый раствор внедрения углерода в железе с ОЦК кристаллической решеткой. Различают низкотемпературный a-феррит с растворимостью углерода до 0,02 % и высокотемпературный d-феррит с предельной растворимостью углерода 0,1 %.

Феррит представляет собой мягкую пластичную фазу: sв = 300 МПа; d = 40 %; y = 70 %; KCU = 2,5 МДж/м2; НВ = 800-1000 МПа.

Аустенит (А) – твердый раствор внедрения углерода в g-железе с ГЦК кристаллической решеткой Предельная концентрация углерода в аустените – 2,14 %. Аустенит пластичен, но прочнее феррита (НВ = 1600-2000 МПа).

Цементит (Ц) – это химическое соединение железа с углеродом - карбид железа Fe3C. В цементите содержится 6,67 % углерода. Цементит имеет сложную ромбическую кристаллическую решетку, очень хрупок и имеет высокую твердость НВ = 8000 МПа. Слабо ферромагнитен до 210 °С.

Графит (Г) имеет гексагональную, слоистую кристаллическую решетку. Графит мягок, обладает низкой прочностью и электропроводностью.

При охлаждении из расплава до комнатной температуры в системе железо – цементит происходят следующие превращения:

1) первичная кристаллизация идет в интервале температур, определяемых на линиях ликвидус (АВСD) и солидус (AHJECF);

2) вторичная кристаллизация, вызванная превращением железа одной модификации в другую (между линиями GS и GPS) и переменной растворимостью углерода в аустените (линия ES) и феррите (линия PQ). Избыток углерода из твердых растворов выделяется в виде цементита. Цементит, выделяющийся из жидкости, называется первичным; цементит, выделяющийся из аустенита – вторичным; цементит, выделяющийся из феррита – третичным. Соответственно линию CD на диаграмме состояния называют линией первичного цементита, ES – линией вторичного цементита, PQ – линией третичного цементита;

3) перитектическое превращение на линии HJB (1499 °С)

ФH + ЖВ ® АJ;

4) эвтектическое превращение на линии ECF (1147 °С)

ЖС ® АЕ + Ц;

5) эвтектоидное превращение на линии PSK (727 °С)

АS ® ФР + Ц


Рисунок 1.39. Диаграмма состояния железо – цементит (графит): пунктиром показано положение линий диаграммы для системы железо – графит

 


Эвтектическая смесь аустенита и цементита называется ледебуритом, а эвтектоидная смесь феррита и цементита – перлитом. Перлит (содержит 0,8 % С) и ледебурит (4,3 % С) рассматривают как самостоятельные структурные составляющие, оказывающие заметное влияние на свойства сплавов.

Перлит чаще всего имеет пластинчатое строение и является прочной структурной составляющей: sв = 800…900 МПа; s0,2 = 450 МПа; d £ 16 %; НВ = 1800…2200 МПа.

При охлаждении ледебурита до температур ниже линии SK входящий в него аустенит превращается в перлит, и при температуре 20…25 °С ледебурит представляет собой сплошную цементитную матрицу, в которой расположены колонии перлита. Такое строение ледебурита служит его большой твердости (НВ > 6000 МПа) и хрупкости. Присутствие ледебурита в структуре сплавов обуславливает их неспособность к обработке давлением, затрудняет обработку резанием.

Железоуглеродистые сплавы по содержанию углерода и структуре подразделяются на несколько групп:

1) техническое железо, содержащее до 0,02 % С (в структуре феррит и третичный цементит по границам зерен);

2) доэвтектоидная сталь, содержащая от 0,02 до 0,8 % С (в структуре феррит и перлит);

3) эвтектоидная сталь, содержащая 0,8 % С (в структуре перлит);

4) заэвтектоидная сталь, содержащая от 0,8 до 2,14 % С (в структуре перлит и цементит по границам зерен);

5) белый чугун, содержащий более 2,14% С (в структуре имеется ледебурит, и излом имеет специфический белый блеск).

 

Контрольные вопросы:

1. Что характеризует точки А 0(210°С), А 1 (727°С), А 2 (768°С), А 3 (910°С), А 4(1392°С) и А m на диаграмме Fe - Fe3C?

2. Что такое линия ликвидус?

3. Что такое линия солидус?

4. Что характеризуется точками A, J, N, E, C, G, S на диаграмме Fe - Fe3C?

5. Что характеризуют линии GS, SE, PQ, HJB, ECF, PSK на диаграмме Fe - Fe3C?

6. Что такое эвтектика?

7. Что и при каких условиях получается из аустенита при охлаждении?

8. Что представляет собой диаграмма состояния?

9. Какие превращения происходят при температуре 1147°С на диаграмме «железо-цементит»?

10. Какие превращения происходят при температуре 727°С на диаграмме «железо-цементит»?

 

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВОРОНЕЖ | Структура материалов. | Пластическая деформация и механические свойства металлов. | Отжиг и нормализация стали. | Закалка и отпуск стали. | Конструкционные стали. | Чугуны. | Сплавы на основе меди. | Сплавы на основе алюминия. | Конструкционные углеродистые и легированные стали |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Основные типы диаграмм состояния.| Основы термической обработки.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)