Файл: Методическое пособие по дисциплине Материаловедение для студентов заочного отделения специальности.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.03.2024
Просмотров: 130
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Перлит (П) – эвтектоидная механическая смесь, состоящая из Ф и Ц. Образуется при температуре 727 оС и концентрации углерода 0,8 %. Твердость перлита 260 – 280 НВ.
Микроструктура фаз и структурных составляющих диаграммы приведена на рисунке 1.2
Рисунок 1.2 - Микроструктуры железоуглеродистых сплавов
Значение точек и линий диаграммы Fe – Fe3C
точка А (0% С) – температура плавления - кристаллизации железа;
точка G (911о С, 0% С) – первое полиморфное превращение α ↔ γ железе;
точка N (1392оС, 0% С) – второе полиморфное превращение γ ↔ δ железе;
точка D (1237оС, 6,67% С) – температура плавления – кристаллизации аустенита;
точка С (1147оС, 4,3%С) – эвтектическая точка;
точка S (727оС, 0,8%С) – эвтектоидная точка;
точка Е (1147оС, 2,14 %С) – максимальная растворимость углерода в аустените;
точка Р (727оС, 0,025%С) – максимальная растворимость углерода в феррите;
точка Q (20оС, 0,006%С) – минимальная растворимость углерода в феррите;
точка Н (1499оС, 0,1%С) – содержание углерода в Fеδ в момент перитектического превращения;
точка В (1499оС,0,5%С) – содержание углерода в жидком расплаве в момент перитектического превращения;
точка J (1499оС, 0,16%С) – перитектическая точка;
АВСD – линия ликвидус;
АНJEF – линия солидус;
ЕF – линия эвтектики;
РК – эвтектоидная линия;
НВ – линия перитектики;
ЕS – линия предельной растворимости углерода в аустените;
РQ – линия предельной растворимости углерода в феррите;
GS и GP – линии начала и конца первого полиморфного превращения в стали;
NH и NJ - линии начала и конца второго полиморфного превращения в стали.
Превращения в системе Fe – Fe3C
На диаграмме выделяются три горизонтальные линии – EF, PK и НВ. При температурах, соответствующих этим линиям, проходят превращения, в которых принимают участие три фазы. Составы этих фаз обозначены на линиях соответствующими точками.
Линия EF характеризует эвтектические превращения, в котором участвуют три фазы: жидкая (точка С), аустенит (точка Е), цементит (точка F).
Оно происходит при постоянной температуре 1147оС по реакции:
Жс ↔Лс (АЕ + ЦF)
Это превращение происходит во всех сплавах, содержащих от 2,14%С до 6,67%С, где имеется жидкая фаза, но лишь в одном сплаве, содержащем 4,3%С образуется 100% эвтектики – ледебурита.
Линия РК характеризует эвтектоидное превращение, в котором участвуют фазы А, Ф, Ц. Оно протекает при 727оС по реакции:
АS →ПS (ФР + ЦК),
в результате, которой, из аустенита образуется механическая смесь – перлит. Превращение происходит во всех сплавах системы, но лишь в одном сплаве, содержащем 0,8% С, образуется 100% П.
Перитектическое превращение характеризует линия НВ. В этом превращении участвуют фазы Ж, Фβ, А. Оно протекает по реакции, при температуре 1499оС.
ЖВ + ФδΗ ↔ АJ
Железоуглеродистые сплавы
Диаграмма описывает следующие материалы на основе железа:
-
техническое железо. Оно занимает область с концентрацией углерода от 0% до 0,025%С.
-
углеродистая сталь – занимает область с концентрацией углерода от 0,025% до 2,14%С. Сталь , содержащая 0,8%С, называется эвтектоидной, менее 0,8%С – доэвтектоидной, более 0,8%С – заэвтектоидной. -
белый чугун – занимает область с концентрацией углерода от 2,14 до 6,67%С. В белом чугуне углерод находится в связанном состоянии – в виде цементита. Цементит входит также в состав перлита и ледебурита ( в отличие от серых чугунов, в которых углерод находится в свободном состоянии в виде графита). Чугун, содержащий 4,35%С, называется эвтектическим; менее 4,3%С – доэвтектическим; более 4,3%С – заэвтектическим.
Формирование структуры железоуглеродистых сплавов при охлаждении
Проследим, как формируется структура, доэвтектоидной стали (сплав 1), эаэвтектоидной стали (сплав 2) и эвтектического чугуна (сплав 3). Кривые охлаждения и структура этих сплавов приведены на рисунке 1.3.
Рисунок 1.3 – Формирование структуры и кривые охлаждения сплавов I, II, III
Вид кривой охлаждения зависит от того, сколько фаз находиться в рассматриваемой области диаграммы при заданной температуре. Если количество фаз соответствует числу 1 и 2. на кривой охлаждения изображается наклонная линия, если в равновесии находятся 3 фазы – на кривой охлаждения вычерчивается площадка. Начало и конец превращений характеризуется на кривой охлаждения (нагрева) перегибами.
Сплав I. В интервале 1 - 2 из жидкого сплава (Ж) выделяются кристаллы феррита (Ф). Точка 2 лежит на линии перитектического превращения. Следовательно, за время 2 - 2׀ будет идти это превращение. К моменту охлаждения до точки 2 в сплаве имеются две фазы – Ж + Ф.
Две имеющиеся фазы должны превратиться в одну третью. Этой третьей фазой будет аустенит (А). В сплаве при температуре точки 2 больше жидкой фазы, чем в сплаве, проходящем через точку J. Следовательно, после перитектического превращения в остатке останется часть жидкого сплава: Ж + Ф → А + Ж (остаток).
Ниже точки 2 находится область JECB, в которой из жидкого расплава кристаллизуется аустенит (А).
В интервале 3- 4, проходящем через однофазную область аустенита, никаких превращений нет.
Интервал 4 – 5 находится в двухфазной области GSP. В этой области, кроме аустенита, присутствует феррит (полиморфное превращение А → Ф). Следовательно, от 4 до 5 из аустенита выделяются кристаллы феррита.
По мере их выделения оставшаяся часть аустенита обогащается углеродом (содержание углерода в аустените изменяется по линии 4 – 5). При температуре точки 5 оставшийся аустенит будет содержать 0,8 % углерода.
Точка 5 лежит на линии эвтектоидного превращения (PSK). Следовательно, за время 5 – 5/ должно происходить эвтектоидное превращение – одна фаза должна превратиться в эвтектоидную смесь двух других: А → П (Ф + Ц).
При охлаждении от точки 5 до нормальной температуры растворимость углерода в феррите понижается по линии PQ. Поэтому из феррита выделяется третичный цементит (Ц
3) в виде очень мелких кристаллов, расположенных часто по границам зерен феррита. Кристаллы Ц3 можно обнаружить в микроструктуре только при очень большом увеличении, поэтому они не показаны на рисунке 1.2. Итак, структура доэвтектоидной стали состоит из зерен феррита, выделившихся из аустенита в интервале 4- 5, и зерен перлита, образовавшихся при эвтектоидном превращении.
Сплав II. В интервале 1- 2 жидкий сплав превращается в аустенит ( в одну фазу). В области ESKF должны быть две фазы – аустенит и цеметит (Ц). Следовательно, в интервале 2- 3 из аустенита по границам его зерен выделяется вторичный цементит (Ц2). Происходит это вследствие понижения растворимости углерода в аустените (по линии ЕS). За время 3 – 3/ аустенит превращается в перлит (Ц2 остается без изменений).
При нормальной температуре структура заэвтектоидной стали (после медленного охлаждения) будет состоять из зерен перлита, образовавшихся при эвтектоидном превращении, и вторичного цементита, выделившихся из аустенита в интервале 2- 3 и расположенного в виде сетки по границам перлита.
Сплав III. В интервале температур 1- 2 из жидкого сплава выделяются кристаллы аустенита, а состав жидкой части изменяется по линии I – C. За время 2 – 2/ происходит эвтектическое превращение – жидкая часть сплава превратится в эвтектическую смесь кристаллов аустенита и цементита, называемого ледебуритом (Л).
После эвтектического превращения сплав будет состоять из зерен аустенита, выделившихся из жидкого сплава в интервале 1- 2, и ледебурита – смеси цементита и более мелких зерен аустенита. С цементитом при дальнейшем охлаждении никаких превращений происходить не будет. Аустенит сплава III при температуре линии ЕСF содержит 2,14 % углерода. Поэтому в сплаве III при дальнейшем охлаждении из аустенита выделяется Ц2. Частицы его присоединяются к зернам имеющегося уже цементита и в структуре не обнаруживаются. За время 3- 3/ аустенит (в том числе и входящий в ледебурит) превратится в перлит.
При нормальной температуре ледебурит состоит из смеси цементита и мелких зерен перлита (зерна аустенита за время 3 – 3/ превратились в перлит).
Кроме ледебурита в структуре сплава III будут обособленные от ледебурита зерна перлита, более крупные, чем в ледебурите. Эти зерна образовались из аустенита, выделившегося в интервале 1-2.
Рисунок 1.4 – Левый верхний угол диаграммы состояния Fe – Fe3С
Рисунок 1.5 – Левая нижняя часть диаграммы состояния Fe – Fe3С
Рисунок 1.6 – Правая часть диаграммы Fe – Fe3С
Индивидуальные задания
Вариант 1
-
С использованием диаграммы Fe – Fe3C постройте кривую охлаждения, стали 20 и опишите процессы, происходящие при охлаждении. -
Какие фазы образуются в системе Fe – C? -
Какую кристаллическую решетку имеют аустенит и феррит? -
Дайте определение техническому железу, стали, чугуну в соответствии с диаграммой Fe – Fe3C. -
Чем отличается перлит от ледебурита? -
Какую кристаллическую решетку имеет γ – Fе?
Ответы: 1) ОЦК; 2) ГЦК; 3) ГПУ
-
Постоянна ли концентрация углерода в аустените?
Ответы: 1) да; 2) нет
-
В какой точке диаграммы происходит эвтектическое превращение?
Ответы: 1) S 2) С; 3) Е
-
Что представляет собой цементит?
Ответы: 1) твердый раствор; 2) механическую смесь; 3) химическое соединение; 4) твердый сплав
-
Правильно записана формула эвтектоидного превращения П ↔ А?
Ответы: 1) да; 2) нет
Вариант 2
-
С использованием диаграммы Fe – Fe3C постройте кривую охлаждения, стали 70 и опишите процессы, происходящие при охлаждении. -
Какие механические смеси образуются в системе Fe – C? -
Сколько углерода в перлите, ледебурите, цементите? -
Дайте определение твердым растворам, присутствующим на диаграмме? -
Какую структуру при комнатной температуре имеет сталь, содержащая 0,8% С? -
Сколько полиморфных превращений испытывает железо?
Ответы: 1) одно; 2) два; 3) три
-
Постоянна ли концентрация углерода в перлите?
Ответы: 1) да; 2) нет
-
Какая точка характеризует предельную растворимость углерода в α - феррите?
Ответы: 1) Р; 2) S; 3) Е
-
Какое максимальное количество углерода может раствориться в γ – железе?