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高等建材2013复习题
“高等建筑材料”复习题(2013)
理解Fe-Fe3C合金相图;不同含碳量情况下析晶的过程及组织。
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:
⑴
⑵
⑶
下面分别对以上七种典型铁碳含金的结晶过程进行分析。
3.3.1 工业纯铁
以含碳0.01%的铁碳合金为例,其冷却曲线(如图3.2)和平衡结晶过程如下。
合金在1点以上为液相。冷却至稍低于1点时,开始从中结晶出,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。若忽略,则组织全为。
图3.2工业纯铁结晶过程示意图
3.3.2 共析钢
其冷却曲线和平衡结晶过程如图3.3所示。
合金冷却时,于1点起从中结晶出,至2点全部结晶完了。在2-3点间冷却不变。至3点时,发生共析反应生成。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,而组成相为和,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,其冷却曲线和平衡结晶过程如图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0.09%,发生包晶反应生成,反应结束后尚有多余的。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,而和的成分分别沿和线变化。至5点时,的成分变为0.77%,的成分变为0.0218%。此时发生共析反应,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(和)的相对质量为:
;
组成相(和)的相对质量为:
由于室温下的含碳量极微,若将中的含碳量忽略不计,则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:。由于和的密度相近,钢中和的含量(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
3.3.4 过共析钢
以碳含量为1.2%的铁碳合金为例,其冷却曲线和平衡结晶过程如图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′发生共析反应转变为,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和;组织组成物为和,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和平衡结晶过程如图3.6所示。
图3.6 共晶白口铸铁结晶过程示意图
合金在1点发生共晶反应,由转变为(高温)莱氏体(+)。在1′-2点间,中的不断析出。与共晶无界线相连,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0.77%,并发生共析反应转变为;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′,由黑色条状或粒状和白色基体组成(见图3.12)。
共晶白口铸铁的组织组成物全为′,而组成相还是和,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,其冷却曲线和平衡结晶讨程如图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%),发生共晶反应转变为,而不参与反应。在2′-3点间继续冷却时,初生不断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%,初生发生共析反应转变为;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,′则由条状或粒状和基体组成。
亚共晶白口铸铁的组成相为和。组织组成物为、、和′。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点温度时初生和的相对质量:
通过共晶反应全部转变为,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:。
由于发生共析反应转变为,所以的相对质量就是
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