《南航金属材料学》课件:讲稿-ch7 铸铁1.ppt
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1、 本章主要内容:本章主要内容: 第一节第一节 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化 第二节第二节 常用铸铁及其强化途径常用铸铁及其强化途径 第三节第三节 铸铁的热处理铸铁的热处理 Chapter 7 铸铸 铁铁 基本要求:基本要求:了解铸了解铸铁的结晶及其影响因铁的结晶及其影响因素,各类铸铁的石墨、素,各类铸铁的石墨、基体组织及其热处理基体组织及其热处理与性能之间的关系,与性能之间的关系,各类铸铁的牌号及用各类铸铁的牌号及用途。途。重点与难点:重点与难点:各类各类铸铁的石墨、热处理铸铁的石墨、热处理与组织性能之间的关与组织性能之间的关系。系。 Chapter 7 铸铁铸铁背景背景 铸铁是人类最
2、早使用的金属材料之铸铁是人类最早使用的金属材料之一。到目前为止,铸铁仍是一种被一。到目前为止,铸铁仍是一种被广泛使用的金属材料。例如,按质广泛使用的金属材料。例如,按质量统计,在机床中铸铁件约占量统计,在机床中铸铁件约占60%90%;在汽车、拖拉机中铸铁;在汽车、拖拉机中铸铁约占约占50%70%。 高强度铸铁和特殊性能的合金铸铁高强度铸铁和特殊性能的合金铸铁还可代替部分昂贵的合金钢和有些还可代替部分昂贵的合金钢和有些有色金属材料。有色金属材料。 Chapter 7 铸铁铸铁7.0 引言引言 铸铁之所以获得较广泛的应用,主要是由铸铁之所以获得较广泛的应用,主要是由于它的生产工艺简单、成本低廉并具
3、有优于它的生产工艺简单、成本低廉并具有优良的铸造性能、可切削加工性能、耐磨性良的铸造性能、可切削加工性能、耐磨性能及吸震性等。因此铸铁广泛地用于机械能及吸震性等。因此铸铁广泛地用于机械制造、冶金、矿山及交通运输等工业部门。制造、冶金、矿山及交通运输等工业部门。 Chapter 7 铸铁铸铁7.0 引言引言一、铸铁的特点和分类一、铸铁的特点和分类1铸铁的特点铸铁的特点铸铁不是纯铁,也是以铁和碳为主的合金。铸铁不是纯铁,也是以铁和碳为主的合金。 化学成分一般为化学成分一般为C2.0%4.0%、Si1.0%3.0%、Mn0.1%1.0%、S0.02%0.25%、P0.05%1.5%。 为了提高铸铁的
4、力学性能,有时在铸铁中添为了提高铸铁的力学性能,有时在铸铁中添加少量的加少量的Cr、Ni、Cu、Mo等合金元素制成等合金元素制成合金铸铁。合金铸铁。Chapter 7 铸铁铸铁7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化 所以铸铁又和钢不同,而是一种以所以铸铁又和钢不同,而是一种以Fe、C、Si为主要成分的且在结晶过程中具有共晶为主要成分的且在结晶过程中具有共晶转变的多元铁基合金。由于存在共晶转变,转变的多元铁基合金。由于存在共晶转变,因此铸铁的铸造性能优良,因而通常采用因此铸铁的铸造性能优良,因而通常采用铸造方法生产成铸铁零件(简称铸件)使铸造方法
5、生产成铸铁零件(简称铸件)使用,故这类铁碳合金称为铸铁。用,故这类铁碳合金称为铸铁。 铸铁与钢的主要区别,一是铸铁的碳含量铸铁与钢的主要区别,一是铸铁的碳含量及硅含量高,并且碳多以石墨形式存在;及硅含量高,并且碳多以石墨形式存在;二是铸铁中硫、磷杂质多。二是铸铁中硫、磷杂质多。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁2铸铁的分类铸铁的分类根据碳在铸铁中的存在形式,可以把铸铁分为三类:根据碳在铸铁中的存在形式,可以把铸铁分为三类:(1)白口铸铁白口铸铁碳除少量固溶于铁素体中外,其碳除少量固溶于铁素体中外,其余的碳都以余的碳都以渗碳体渗碳体(第二相)的形式存在于铸
6、铁(第二相)的形式存在于铸铁基体中,其断口呈银白色,故称白口铸铁。基体中,其断口呈银白色,故称白口铸铁。(2)麻口铸铁麻口铸铁碳除少量固溶于铁素体中外,一碳除少量固溶于铁素体中外,一部分以游离状态的部分以游离状态的石墨石墨(G)形式存在,另一部形式存在,另一部分以化合状态的分以化合状态的渗碳体渗碳体(Fe3C)形式存在,在其形式存在,在其断口上呈黑白相间的麻点,故称麻口铸铁。断口上呈黑白相间的麻点,故称麻口铸铁。(3)灰口铸铁灰口铸铁碳除少量固溶于铁素体中外,全碳除少量固溶于铁素体中外,全部以游离状态的部以游离状态的石墨石墨(G)形式存在,其断口呈形式存在,其断口呈暗灰色,故称灰口铸铁。暗灰色
7、,故称灰口铸铁。7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 由于灰口铸铁中的碳主要以石墨形式存在,由于灰口铸铁中的碳主要以石墨形式存在,使得灰口铸铁具有良好的切削加工性、减摩使得灰口铸铁具有良好的切削加工性、减摩性、减振性等,而且熔炼的工艺与设备简单,性、减振性等,而且熔炼的工艺与设备简单,成本低廉,所以在目前的工业生产中,灰口成本低廉,所以在目前的工业生产中,灰口铸铁是最重要的工程材料之一。若按重量百铸铁是最重要的工程材料之一。若按重量百分比计算,在各类机械中,约占分比计算,在各类机械中,约占40%70%,在机床和重型机械中,则可达在机床和重型机械中,则可达60
8、%90%。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁根据铸铁中石墨形态的不同,灰口铸铁又可根据铸铁中石墨形态的不同,灰口铸铁又可分为:分为: 灰铸铁灰铸铁,即铸铁中石墨呈片状存在。,即铸铁中石墨呈片状存在。 球墨铸铁球墨铸铁,即铸铁中石墨呈球状存在。,即铸铁中石墨呈球状存在。 蠕墨铸铁蠕墨铸铁,即铸铁中石墨呈蠕虫状存在,即,即铸铁中石墨呈蠕虫状存在,即 其石墨形态介于片状与球状之间。其石墨形态介于片状与球状之间。 可锻铸铁可锻铸铁,即铸铁中石墨呈团絮状存在。,即铸铁中石墨呈团絮状存在。此外,依据铸铁的化学成分、结晶形态和组此外,依据铸铁的化学成分、结晶形态和组织
9、性能不同,分为织性能不同,分为常用铸铁常用铸铁和和合金铸铁合金铸铁两类。两类。常用铸铁也称为普通铸铁或灰铸铁,合金铸铁常用铸铁也称为普通铸铁或灰铸铁,合金铸铁也称为特殊性能铸铁。也称为特殊性能铸铁。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁二、铸铁的结晶二、铸铁的结晶1Fe-Fe3C和和Fe-C双重相图双重相图在铁碳合金中,碳可以三种形式存在:在铁碳合金中,碳可以三种形式存在: 一种是以原子形式固溶于铁素体(一种是以原子形式固溶于铁素体(F)中;中; 另一种是以金属间化合物(另一种是以金属间化合物(Fe3C)的形式存在;的形式存在; 还有一种是以游离态的单质石墨
10、(还有一种是以游离态的单质石墨(G)存在。存在。7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 石墨的晶格类型为简单六方晶格,如图石墨的晶格类型为简单六方晶格,如图7-1所示,原子呈层状排列,同一层的原子所示,原子呈层状排列,同一层的原子间距为间距为0.142nm,结合力较强;而层与层结合力较强;而层与层之间的面间距为之间的面间距为0.340nm,是依靠较弱的是依靠较弱的金属键结合,故石墨具有不太明显的金金属键结合,故石墨具有不太明显的金属性能(如导电性),而且由于层与层属性能(如导电性),而且由
11、于层与层间的结合力较弱,易滑动,故石墨的强间的结合力较弱,易滑动,故石墨的强度、塑性和韧性较低,硬度仅为度、塑性和韧性较低,硬度仅为35HBS。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 由于渗碳体在长时间加热的条件下可以分由于渗碳体在长时间加热的条件下可以分解为铁(或铁素体)和石墨,即解为铁(或铁素体)和石墨,即Fe3C3Fe+C(G)。这表明石墨是稳定相,这表明石墨是稳定相,而渗碳体仅是介(亚)稳定相。也就是说,而渗碳体仅是介(亚)稳定相。也就是说,成分相同的铁液在冷却时,冷却速度愈慢,成分相同的铁液在冷却时,冷却速度愈慢,析出石墨的可能性愈大;冷却速度愈快
12、,析出石墨的可能性愈大;冷却速度愈快,析出渗碳体的可能性愈大。因此反映铁碳析出渗碳体的可能性愈大。因此反映铁碳合金的相图实际上应是两个,即亚稳定的合金的相图实际上应是两个,即亚稳定的Fe-Fe3C相图和稳定的相图和稳定的Fe-C(G)相图。相图。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 亚共晶成分的灰口铸铁结晶时,首先析出亚共晶成分的灰口铸铁结晶时,首先析出的是初生奥氏体的是初生奥氏体A,以后残留下的液相再以后残留下的液相再经共晶转变变为固态。经共晶转变变为固态。 过共晶成分的灰口铸铁结晶
13、时,首先析出过共晶成分的灰口铸铁结晶时,首先析出的初生石墨,以后残留下的液相经过共晶的初生石墨,以后残留下的液相经过共晶转变变为固态;转变变为固态; 共晶成分的灰口铸铁直接发生共晶转变而共晶成分的灰口铸铁直接发生共晶转变而成固态。继续冷却时,碳还要发生自成固态。继续冷却时,碳还要发生自A中中脱溶析出和以后的共析转变完成结晶过程,脱溶析出和以后的共析转变完成结晶过程,形成灰口铸铁的最终组织。形成灰口铸铁的最终组织。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 一次结晶一次结晶通常把初生通常把初生
14、A(或初生石墨)或初生石墨)的析出和共晶转变称为铸铁的一次结晶,的析出和共晶转变称为铸铁的一次结晶,一次结晶决定了铸铁的晶粒大小、石墨形一次结晶决定了铸铁的晶粒大小、石墨形状和分布状和分布 ; 二次结晶二次结晶而把凝固后进行的碳自而把凝固后进行的碳自A中中脱溶及共析转变称为二次结晶,二次结晶脱溶及共析转变称为二次结晶,二次结晶决定了铸铁的基体组织。决定了铸铁的基体组织。 因此,要控制铸铁的组织,就必须控制这因此,要控制铸铁的组织,就必须控制这两个结晶过程。两个结晶过程。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁(1)灰铸铁的一次结晶)灰铸铁的一次结晶 灰口铸铁的
15、一次结晶包括初生灰口铸铁的一次结晶包括初生A或初生石或初生石墨的结晶和共晶转变。初生墨的结晶和共晶转变。初生A的结晶是形的结晶是形核和长大的过程。核和长大的过程。 对于亚共晶成分的铸铁对于亚共晶成分的铸铁,在一定的过冷,在一定的过冷度下度下奥氏体奥氏体开始结晶时,铁水中的铁和开始结晶时,铁水中的铁和碳都处于过饱和状态,因此在冷却速度碳都处于过饱和状态,因此在冷却速度最快的表面上生成了奥氏体晶核,进一最快的表面上生成了奥氏体晶核,进一步冷却速度,晶核长大。步冷却速度,晶核长大。7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 结晶过程:结晶过程: 由于冷却速度较大,晶核在
16、各个方向的由于冷却速度较大,晶核在各个方向的生长速度是不同的。在棱角处散热快,生长速度是不同的。在棱角处散热快,生长就快,所以先形成主干,然后长出生长就快,所以先形成主干,然后长出分枝,而后由分枝再分枝,逐步形成树分枝,而后由分枝再分枝,逐步形成树枝状,即树枝晶(也称枝晶)。最后再枝状,即树枝晶(也称枝晶)。最后再填充枝晶间的空隙,完全凝固后成为晶填充枝晶间的空隙,完全凝固后成为晶粒和晶界的组织。粒和晶界的组织。7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁生核:生核:A晶核生成的难易程度与铁水的过晶核生成的难易程度与铁水的过热度、纯度和过冷度有关。热度、纯度和过冷度
17、有关。 过热度越大,铁水越纯洁,成核越困难,过热度越大,铁水越纯洁,成核越困难,成核所需的过冷度也越大。成核所需的过冷度也越大。 当过冷度增大时,生核率升高,所得晶当过冷度增大时,生核率升高,所得晶粒就细小;外来质点也影响生核率,当粒就细小;外来质点也影响生核率,当铁水中有高熔点质点时,它们作为成核铁水中有高熔点质点时,它们作为成核中心,故也可细化组织。中心,故也可细化组织。7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁长大:长大:A树枝晶的大小、形状与铁水的冷树枝晶的大小、形状与铁水的冷却速度和化学成分有关。却速度和化学成分有关。 冷却速度越大,树枝晶越小、越薄,数
18、冷却速度越大,树枝晶越小、越薄,数量也越多;量也越多; 化学成分越接近共晶成分,从结晶开始化学成分越接近共晶成分,从结晶开始至结晶完毕的凝固温度范围就越小,树至结晶完毕的凝固温度范围就越小,树枝晶不易发展,因此就小而少。枝晶不易发展,因此就小而少。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 对于过共晶成分的铸铁对于过共晶成分的铸铁,初生相是,初生相是石墨石墨晶核。晶核。 一方面,由于石墨晶体中层与层之间结合力较弱,一方面,由于石墨晶体中层与层之间结合力较弱,在已经形成石墨的某一原子层面上所生长的另一在已经形成石墨的某一原子层面上所生长的另一新原子层,如果不够大的
19、话,便有可能重新溶入新原子层,如果不够大的话,便有可能重新溶入铁液中,因此,铁液中,因此,沿垂直于层面方向,石墨生长速沿垂直于层面方向,石墨生长速度较慢度较慢;相反,在每一个原子层面上边缘的碳原;相反,在每一个原子层面上边缘的碳原子,总还有一个共价键是没有结合的,只要铁液子,总还有一个共价键是没有结合的,只要铁液中有个别碳原子进入适当的位置,便能很牢固地中有个别碳原子进入适当的位置,便能很牢固地结合上去,所以在结合上去,所以在沿垂直于柱面的方向上石墨的沿垂直于柱面的方向上石墨的生长速度就较快生长速度就较快。 总之,石墨生长时,沿原子层基面方向快,沿垂总之,石墨生长时,沿原子层基面方向快,沿垂直
20、于基面方向上加厚慢,故最终形成片状石墨。直于基面方向上加厚慢,故最终形成片状石墨。 7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 另一方面,石墨在成核和生长过程中会导另一方面,石墨在成核和生长过程中会导致其周围铁水的碳浓度降低,凝固点升高,致其周围铁水的碳浓度降低,凝固点升高,生成一层包围着石墨片的奥氏体(壳),生成一层包围着石墨片的奥氏体(壳),但奥氏体实际上很难把石墨完全包围,石但奥氏体实际上很难把石墨完全包围,石墨片端部仍直接与铁水接触。这样,墨片端部仍直接与铁水接触。这样,石墨石墨片向两侧加厚的生长必须依靠碳原子从铁片向两侧加厚的生长必须依靠碳原子从铁水中通
21、过奥氏体层扩散到石墨周围水中通过奥氏体层扩散到石墨周围,再结,再结合到石墨两侧面上;合到石墨两侧面上;7.1 铸铁的结晶和石墨化铸铁的结晶和石墨化Chapter 7 铸铁铸铁 与此同时,还必须使铁原子向奥氏体层与此同时,还必须使铁原子向奥氏体层外作反方向的扩散,显然这些扩散过程外作反方向的扩散,显然这些扩散过程是比较困难的,故是比较困难的,故石墨片向两侧方向的石墨片向两侧方向的生长是比较慢的生长是比较慢的。相反,由于石墨片的。相反,由于石墨片的端部与铁水直接接触,端部与铁水直接接触,碳原子的扩散和碳原子的扩散和铁原子的反向扩散比较容易进行铁原子的反向扩散比较容易进行,因此因此石墨片的生长过程呈
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