金属材料与热处理课题十-课件2.ppt
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- 金属材料 热处理 课题 课件
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1、金属材料与热处理课题课题四四 铁铁碳合金碳合金铁碳合金的基本组织与性能铁碳相图学习目标学习目标了解铁碳合金五种基本组织的组织结构和性能特点;掌握FeFe3C相图中各特征点、特征线的含义及各区域的 组织随成分、温度的变化规律;能够利用Fe-Fe-3C相图来选材、选择热加工方法;掌握金相组织观察实验的方法。课题课题四四 铁铁碳合金碳合金钢铁是现代工业中应用最广泛的金属材料,其基本组元是铁和碳两个元素,故统称为铁碳合金。为了掌握铁碳合金成分、组织及性能之间的关系,以便在生产中合理使用,首先必须了解铁碳相图。在铁碳合金中,铁与碳相互作用可以形成Fe3C、Fe2C、FeC等一系列化合物,稳定的化合物可以
2、作为一个独立的组元。在实际生产中,由于碳的质量分数超过5%的铁碳合金脆性很大,没有实用价值,所以在铁碳相图中,仅研究FeFe3C部分。相关知识课题课题四四 铁铁碳合金碳合金学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能由于铁和碳的相互作用,铁碳合金可形成下列五种基本组织。学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能 一、铁素体碳溶解于-Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体,用符号F表示。铁素体晶胞示意图如图4-1所示。由于-Fe是体心立方晶格,晶格间隙较小,所以碳在-Fe中的溶解度很小。故铁素体中碳的质量分数极小,碳的质量分数最大为0.021 8%
3、(727)。随着温度的下降,溶碳量逐渐下降,在室温时,碳的质量分数为0.000 8%,所以铁素体是几乎不含碳的纯铁,其力学性能与纯铁相似,即塑性和冲击韧度较好,而强度、硬度较低。铁素体的显微组织如图4-2所示。学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能图4-1 铁素体的晶胞示意图图4-2 铁素体的显微组织学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能 二、奥氏体碳溶解于-Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体,用符号A表示。奥氏体晶胞示意图如图4-3所示。由于在高温状态下存在的-Fe是面心立方晶格,晶格间隙较大,故奥氏体的溶碳能力较强,在1 148
4、 时,碳的质量分数达到2.11。随着温度的下降,溶碳量逐渐减小,在727 时,碳的质量分数为0.77。奥氏体中碳的质量分数比铁素体高,奥氏体呈面心立方晶格,虽其强度、硬度不高,但却具有良好的塑性,尤其是具有良好的锻压性能。奥氏体存在于727 以上的高温范围内,无室温组织。奥氏体的显微组织如图4-4所示。学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能图4-3 奥氏体的晶胞示意图图4-4 奥氏体的显微组织学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能钢丝、钢管的拉拔,型钢(角钢、槽钢、工字钢等)的轧制,热加工时的锻压锻打等都是将钢加热到使其组织转变为
5、奥氏体组织的温度再进行的。钢的正火、退火、淬火等热处理工艺加热后也将得到奥氏体组织。学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能渗碳体是铁和碳的金属化合物,具有复杂斜方晶格,如图4-5所示,其分子式为Fe3C,碳的质量分数为6.69,熔点为1 227。渗碳体的性能特点是熔点高、硬度高(9501 050 HV),塑性和韧性几乎为零。三、渗碳体图4-5 渗碳体的晶体结构渗碳体不能单独使用,主要作为铁碳合金中的强化相,在钢或铸铁中可以片状、球状或网状分布,其数量、形状、大小和分布对钢的性能影响很大。通常渗碳体越细小,在固溶体基体中分布得越均匀,合金的力学性能越好。学习情境一
6、学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能渗碳体是碳在铁碳合金中的主要存在形式,是亚稳定的金属化合物,在一定条件下(如高温长期停留或极缓慢冷却)能分解为铁和石墨,这一过程对铸铁的形成过程具有重要意义。学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能珠光体是奥氏体在高温缓慢冷却时发生共析转变所形成的,由铁素体和渗碳体组成的混合物,用符号P表示。其中,渗碳体和铁素体呈片层相间、交替排列的形式。珠光体的显微组织如图4-6所示,其中白色相为铁素体基体,黑色相为渗碳体。在缓慢冷却条件下,珠光体中
7、碳的质量分数为0.77,由于珠光体是由硬的渗碳体和软的铁素体组成的混合物,因此其力学性能介于铁素体和渗碳体之间,综合力学性能良好,即强度较高,硬度适中,具有一定的塑性。四、珠光体学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能图4-6 珠光体的显微组织学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能莱氏体是由奥氏体和渗碳体组成的混合物,用符号Ld表示。莱氏体是碳的质量分数为4.3的液态铁碳合金在1 148 时发生共晶转变的产物。当温度降到727 时,由于莱氏体中的奥氏体转变为珠光体,所以室温下的莱氏体由珠光体和渗碳体组成,称为低温莱氏体,用Ld表示。
8、低温莱氏体的显微组织如图4-7所示,图中黑色相为珠光体,白色相为渗碳体基体。莱氏体的性能与渗碳体的相似,即硬度高、塑性差。五、莱氏体学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能图4-7 低温莱氏体的显微组织学习情境一学习情境一 铁碳合金的基本组织与性能铁碳合金的基本组织与性能以上五种组织中,铁素体、奥氏体和渗碳体是单相组织,称为铁碳合金的基本相;珠光体和莱氏体是由基本相组成的多相组织。铁碳合金基本组织的性能特点见表4-1。学习情境二学习情境二 铁铁 碳碳 相相 图图Fe-Fe3C相图是指在极其缓慢的冷却条件下,不同成分的铁碳合金的组织状态随温度变化的图解。为了便于分析
9、和掌握Fe-Fe3C相图,将高温转变部分省略,简化后的Fe-Fe3C相图如图4-8所示。图4-8 简化后的Fe-Fe3C相图学习情境二学习情境二 铁铁 碳碳 相相 图图Fe-Fe3C相图中各个特性点的温度、碳的质量分数及含义见表4-2。一、铁碳相图分析相图中各点分析相图中各点分析1.学习情境二学习情境二 铁铁 碳碳 相相 图图AC线和DC线为液相线,铁碳合金在液相线温度以上处于液态,用符号L表示。液态合金冷却到AC线时开始结晶出奥氏体;冷却到DC线时开始结晶出渗碳体,也称为一次渗碳体,用符号Fe3CI表示。AE线为固相线,表示奥氏体结晶终了的温度;ECF线是共晶线,液态合金冷却到ECF线温度(
10、1 148)时,将发生共晶转变,即相图中各线分析相图中各线分析2.学习情境二学习情境二 铁铁 碳碳 相相 图图由奥氏体和渗碳体组成的共晶体(A+Fe3C)称为高温莱氏体,用符号Ld表示。凡碳的质量分数在2.11%以上的铁碳合金冷却到1 148 时,都要发生共晶转变,形成高温莱氏体。ES线又称Acm线,是碳在奥氏体中的溶解度线,随着温度的变化,奥氏体的溶碳量将沿着ES线变化。凡是碳的质量分数在0.77%以上的铁碳合金,自1 148 冷却到727 的过程中,都要从奥氏体中析出渗碳体,称为二次渗碳体,用符号Fe3C表示。学习情境二学习情境二 铁铁 碳碳 相相 图图PQ线是碳在铁素体中的溶解度线。铁碳
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