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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 合金IV:( 过共晶合金)---作业 组织标注相图 IV β α α β βII αII (α+ β) 相(%) 组织(%) * 四、合金性能与相图的关系 1、合金的使用性能与相图的关系 * 溶质元素→晶格畸变大→强度、硬度↑,(50%↑最大) 复相组织区域内(如共晶转变范围内),合金的强度和硬度随成分的变化呈直线关系,大致是两相性能的算术平均值。HB=HB? * ?% + HBβ*β% 对组织较敏感的性能—强度,与组成相或组织组成物的形态有很大关系。组成相或组织组成物越细密,强度越高(共晶点处,共晶组织呈细小、均匀细密的复相组织,强度可达最高值。) * 2、合金的工艺性能 * a. 铸造性能—液态合金的流动性以及产生缩孔,裂纹的倾向性等。液固相线距离愈小,结晶温度范围愈小→合金的流动性好→有利于浇注。 液固相线距离大→枝晶偏析倾向愈大,合金流动性也愈差,形成分散缩孔的倾向也愈大,使铸造性能恶化,所以铸造合金的成分常取共晶成分和接近共晶成分或选择结晶温度间隙最小的成分。 b.锻造、轧制性能 单相固溶体合金 单相组织变形抗力小,变形均匀,不易开裂,塑性好 * 一般要求 1.晶格的致密度,晶体的各向异性; 2.金属中的扩散; 3.复习并进一步熟悉强度,塑性等机械性能指标; 4.金属铸锭的组织特征及缺陷; 5.形成稳定化合物的相图; 6.合金相图与性能的关系。 * 重点掌握 1. 有关晶体结构的基本概念:金属键,晶面,晶向,晶体,晶格,晶粒,单晶体,三种常见的金属晶格。实际晶体的铁陷; 2. 合金相结构的基本类型:固溶体、金属化合物,以及这些合金相结构的结构特点与性能特点。 3. 金属的结晶、结晶过程、晶核的形成,长大规律及其影响因素; 4. 二元合金相图的基本概念:相、组织、组元、相图、合金、合金系等; 5. 二元合金相图的分析方法,熟悉几种最基本的二元合金相图; 6. 杠杆定律及其应用。 * CH2作业 术语:相、组织、晶体结构、晶格、晶胞、单晶体、多晶体、晶粒度、过冷度、变质处理、合金、固溶体、枝晶偏析 简答题: 1、试画图分析指出BCC、FCC、HCP的原子半径、晶胞原子数、配位数、致密度; 2、晶体缺陷有哪些?它们对材料性能有什么影响? 3、结晶与凝固的异同点有哪些?纯金属的结晶过程是怎样的? 4、实际生产中总希望获得晶粒度较细小的金属或合金,为什么?结晶过程中又如何控制晶粒度? 5、计算任意X成分的过共晶Pb-Sn合金的室温相组成和组织组成的相对含量?(要画图示意)(word中) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.结晶驱动力——ΔF≤0,而不是过冷度ΔT 自然界的自发过程进行的热力学条件都是ΔF≤0 体系中各种能量的总和叫做内能→U,其中可以对外做功或向外释放的能量叫自由能→F,F=U-TS(熵) 过冷度: △ T=Tm-Tn , △ F用来克服界面能 Tm a? 当温度TTm时,FsFL,? 液相稳定 b??当温度TTm时,FsFL,? 固相稳定 c? 当温度T=Tm时,Fs=FL,? 平衡状态 Tm:理论结晶温度 Tn:实际结晶温度 * 过冷度:△T=Tm-Tn, △ F用来克服界面能 3、过冷度与冷却曲线 冷速越快,过冷度越大 实验证明,纯金属液体被冷却到熔点Tm(理论结晶温度)时保温,无论保温多长时间结晶都不会进行,只有当温度明显低于Tm时,结晶才开始。也就是说,金属要在过冷 (Undercooled)的条件下才能结晶。 结论:结晶的热力学条件就是必须有一定的过冷度。 * 4、结晶的过程 结晶过程:孕育-形核-长大 形核 长大 * 结晶动力学 密集面 非密集面 树枝状长大 平面长大 a.形核:自发形核、非自发形核 b.长大:平面长大、树枝状长大 * 5、晶粒尺寸的控制 (1)晶粒度---指晶粒的大小 单位面积上的晶粒数目或晶粒的平均线长度(或直径)表示。 形核形成速度大,长大速率慢,晶粒总数目多,晶粒细小。 (2)过冷度对形核一长大的影响 过冷度△T提高,N提高、G提高 过冷度△ T太高,D降低——N降低、G降低 * (3)控制晶粒度的因素 ①提高过冷度 过冷度△ T适当↑,N↑↑,G↑——N/G增大,细化。 ②变质处理 在液态金属中加入高熔点或难熔的孕育剂或变质剂作为非自发晶核的形核核心,
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