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第2章2凝固与相图1剖析
2.2.2 结晶过程 2、长大 液体原子向晶核扩散, 使晶核尺寸增大的过程。 3、金属铸锭的组织 冷却速度对金属晶粒度的影响 孕育处理 2.2.3 晶粒大小及其控制 1. 晶粒大小对金属力学性能的影响 可用 Hell-Patch方程说明这个关系 бs =бo+K .d-1/2 бo. K 均为常数, d为晶粒平均直径。 方程说明材料强度与晶粒直径成反比,晶粒越粗大,材料力学性能越低。因此,实际生产中都力求细化晶粒。 2 控制晶粒大小的途径 (1)??增大过冷度 当过冷度增大,结晶核心增加,结晶后晶粒细。 (2)变质处理(孕育处理) 在液体金属中加入高熔点细颗粒(变质剂)作为异质形核的核心。如在铁水中加入Si-Fe,Mn-Fe作孕育剂可细化晶粒。 (3)?搅拌和振动 把树枝晶搅断作为新晶核。 2.3. 合金的结晶 2.3.1 合金结晶的特点 1.结晶在一个温区而不是一个温度进行。 如纯铁在1538℃结晶,而含碳0.6%的Fe-C合金在1500℃开始结晶,1430℃才结束。 2.结晶过程有成分的变化。 如含0.6%碳的Fe-C合金,先结晶的固相含碳量低,后结晶固相含碳量高。 2.3.2 合金结晶的规律——相图 相 图 反映合金系中不同成分的合金在不同温度下的组织状态关系的图象,亦称状态图。 它揭示了合金系的成分、温度、组织、性能之间的关系。 1、相图的建立 2. 匀晶相图分析 图 匀晶相图及含60%Ni的Cu- Ni合金的结晶过程 a.在横坐标60处画垂线,确定垂线与曲线交叉点t1,t1 b.分析结晶过程,以交叉点为特征点。 t1以上,合金为L状态, t1~t3,合金为L+ ?两相平衡,并发生L→ ? (结晶) t3以下,合金为固态,组织为? 2.3.3 铁碳合金相图 1.铁碳合金的基本组织 (1 ) 纯铁的性能及同素异构转变 物理性能: 熔点1538℃, 铁磁性。 力学性能: ——低强度 ——高塑性 同素异构转变: 纯金属随温度变化, 其晶体结构发生变化 的现象。 。 图 2.9 纯铁的冷却曲线 (2).铁碳合金的基本组织 纯金属: ?-Fe (Bcc) r- Fe (Fcc) 溶入C 溶入C 固溶体: 铁素体+碳化物 奥化体+碳化体 +化合物 混合物: 珠光体 莱氏体 1.铁碳合金的基本组织 1. 铁碳合金的基本组织 b. 奥氏体(Austenite ,A) 碳在r- Fe中的固溶体,FCC结构,是存在于727℃以上的组织。 性能:高塑性,是理想的锻造组织 ② 金属化合物— 渗碳体 (Fe3C,或Cementite,) 成分:含碳6.69% 结构:碳在铁中的间隙化合物,复杂斜方结构。 性能:硬度高、脆性大、强度低 (硬度800HBS、伸长率δ ≈0、бb=30MPa) ③ 混合物 a.珠光体(Pearlite, P) 成分: 含碳0.77% 组织: F(88%)+Fe3C 混合物, 片层状结构 性能: 图2.28 珠光体显微组织 硬度 180 – 220 HBS 延伸率 10 % 综合力学性能高 抗拉强度 бb= 750 MPa b.莱氏体 (Ledeburite, Le 或Ld) 成分: 含 4.3% 碳 组织: Fe
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