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1.A、F、K、非K形成合金元素。易断裂。③低碳钢焊接性能较好,钢中含少量形

A形成元素:1.完全固溶。Mn、Co、Ni(Mn脆成稳定K的元素如Ti、V可使晶粒细化,降低淬

Co贵都少见,Ni有工业价值)(fcc);2.部分固透性,改善焊接能力。④一般合金钢的切削性能

溶。Cu、C、N(C、N间隙,有工业价值,Cu比碳钢差,适当加入S、P、Pb可大大改善。)

置换)。F形成元素:1.完全固溶体(无限置3.形变铝合金和铸造铝合金各自特点?成分范

换固溶体):Cr、V(bcc);2.有限互溶:Ti、Mo、围?分类依据?

W、Al、P、Sn、Sb、As等。K形成元素:常用元素:Cu、Mg、Mn、Si、Zn。形变铝合

1.强K:Ti、Zr、Nb、V,熔点3000℃左右,一金(无共晶)(加Li使Al轻):加热时形成单相

般热处理工艺中不熔化;2.中强K:W、Mo、Cr,固溶体组织,合金塑性较高,适于压力加工。成

熔点1500℃左右;3.弱K:Mn、Fe。非K分范围:位于α最大固溶度以左。分类:α固溶

形成元素:Ni、Co、Cu、Si、Al、N、P、S等。体成分不随温度变化(不可用热处理进行强化)

2.为什么要在钢中加入合金元素?对相图的影称为不可热处理强化的铝合金;α固溶体成分随

响?对C曲线的影响?温度变化(可采取热处理强化)称为可热处理强

相图:①改变A相区位置。A形成元素使A存化的铝合金。铝合金的淬火称为固溶处理,强度、

在硬度提高不明显,塑性增加。时效:形成GP区

区域扩大,其中开启γ相区的元素如Ni、Mn含(与基体产生很大共格)→GP区有序化(形成

量较多时,可使钢在室温下得到单相A组织;Fθ”相,与基体保持完全共格)→过渡相θ’(局

形成元素均使A存在区域减小,其中封闭γ相区部共格)→稳定相θ(与基体完全失去共格)。

的元素如Cr、Ti、Si等超过一定含量时,可使铸造铝合金(共晶):合金中含有共晶组织,因

钢在室温获得单相F组织。②改变共析转变温为熔点低,液态流动性好,适于铸造。为综合运

度。扩大γ相区元素使铁碳相图中的共析转变温用热处理强化和过剩相强化,铸造铝合金的化学

度下降,缩小γ相区的元素则使其升高。③改变成分都较复杂,合金元素的种类和数量相对较

S和E等临界点的含碳量。几乎所有合金元素都多。成分范围:位于α最大固溶度以右。分类:

使共析点(S)和共晶点(E)的含碳量下降。即以所含主要合金元素为标志,铸造铝合金可分为

使S和E点左移。铸造Al-Si基、Al-Cu基、Al-Mg基和Al-Zn基四

C曲线:①除Co外,几乎所有合金元素都增加类。

A4.低合金高强度钢特点?其合金化发展历程和特

的稳定性,推迟A向P组织的转变。使C曲线点?

右特点:碳质量分数小于0.25%的普通碳素钢的基

移,提高了钢的淬透性。②非K形成元素Ni、础上,通过添加一种或多种少量合金元素(总质

Si量分数小于3%),产生固溶强化、细晶强化和沉

和弱K形成元素Mn,大致保持碳钢C曲线形状,

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