工程材料04(铁碳合金相图)
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钢铁是现代工业中应用最为广泛的的金属材料,其基本组元是铁和碳元素,因此称为铁碳合金。
为了掌握钢铁材料的成分、组织和性能之间的关系,为以后的生产应用做好准备,就必须学习和研究铁碳合金相图。
铁和碳元素可以形成固溶体以及一系列化合物(Fe3C、Fe3C、FeC 等),但由于含碳量较大的铁碳合金脆性很大,无实际应用价值,所以在铁碳合金相图中,只需研究Fe-Fe3C部分(含碳量≦6.69%)。
第一节铁碳合金的基本相在铁碳合金中,铁和碳元素的相互作用方式有两种:(1)碳原子溶解到纯铁的晶格中,形成固溶体,如铁素体和奥氏体;(2)铁和碳原子相互作用形成金属化合物,如渗碳体。
一、铁素体:α 、F碳溶于α-Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体,它仍保持α-Fe的体心立方结构。
由于铁素体的含碳量较低(室温下w=0.0008%),其性能与纯铁相近。
c铁素体的强度、硬度较低,但具有良好的塑性和韧性。
抗拉强度σb:180~280MPa屈服强度σs:100~170MPa硬度HB:50~80HBW伸长率δ:30~50%冲击韧性A k:160~200J二、奥氏体:γ、A碳溶于γ-Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体,它仍保持γ-Fe的面心立方结构。
奥氏体溶解碳原子的能力与温度有关,1148℃时w c=2.11%,727℃时w c=0.77%。
一般奥氏体的硬度约为170~220HBW,伸长率δ约为30~50%。
因此,奥氏体的硬度较低而塑性较好,易于锻压成型。
三、渗碳体:FeC3渗碳体是一种具有复杂晶格结构的金属间化合物,其性能特点是硬度很高(约1000HV),且脆性很大(δ,αk≈0)。
渗碳体在碳钢中不能作为基体相,而是作为强化相存在,它的存在形态(网、片、条、粒状等),对碳钢的性能有很大的影响。
例如,渗碳体以细小的颗粒状形态,均匀分布在固溶体基体相上,则碳钢的力学性能较好;但是,渗碳体呈较粗大形态或网状分布时,则碳钢的脆性会增大。
第二节铁碳合金相图分析分析相图:注意相图中的恒温反应!钢铁的分类:(1)工业纯铁w c<0.0218%(2)钢0.0218%<w c<2.11%(3)白口铸铁2.11%<w c<6.69%简化的铁碳相图及各点说明:一、液相线:ACD固相线:AECF二、ECF 共晶反应线L C→ A E+ Fe3C共晶产物(A + Fe3C)称为莱氏体,用符号Ld 或Le表示。
第四章 铁碳合金相图碳钢与铸铁是使用最为广泛的金属材料,是铁和碳组成的合金,不同成分的碳钢和铸铁,组织和性能也不相同。
在研究和使用钢铁材料、制定其热加工和热处理工艺以及分析工艺废品的原因时,都需要应用铁碳相图。
在铁碳合金中,根据结晶条件不同,组元碳可具有碳化物Fe 3C (渗碳体)和石墨两种形式,渗碳体在热力学上是一个亚稳定相(meta-stable phase ),而石墨是稳定的相。
在通常情况下,铁碳合金是按Fe-Fe 3C 系进行转变,本章我们讨论的铁碳相图实际上就是Fe-Fe 3C 相图。
4-1 铁碳合金的组元一、纯铁纯铁的熔点为1538℃,其冷却曲线如图7.1所示。
纯铁由液态结晶为固态后,继续冷却到1394℃及912℃时,先后发生两次晶格类型的转变。
金属在固态下发生的晶格类型的转变称为同素异晶转变(allotropic transformation )。
同素异构转变伴有热效应产生,因此在纯铁的冷却曲线上,在1394℃及912℃处出现平台。
铁的同素异晶转变如下:(体心立方)(面心立方)(体心立方)Fe Fe Fe CC O O −⇔−⇔−αγδ9121394 温度低于912℃的铁为体心立方晶格,称为α-Fe ;温度在912~1394℃间的铁为面心立方晶格,称为γ-Fe ;温度在1394~1538℃间的铁为体心立方晶格,称为δ-Fe 。
工业纯铁的机械性能特点是强度、硬度低,塑性好,其机械性能大致如下:时间温度(℃)图7.1 纯铁的冷却曲线及晶体结构的变化拉伸强度σb18×107~28×107N/m2屈服强度σ0.2 10×107~17×107N/m2延伸率δ 30~50%断面收缩率ψ70~80%冲击值160~200J/cm2布氏硬度HB 50~80二、碳在铁中的固溶体碳的原子半径较小,在α-Fe和γ-Fe中均可进入Fe原子间的空隙而形成间隙固溶体。
碳在α-Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体(ferrite),常用符号F或α表示,其最大溶解度为0.0218wt%C,发生于727℃,碳多存在于体心立方α结构的八面体空隙。
第四章铁碳合金相图教学目的及其要求通过本章学习,使学生们掌握铁碳合金的基本知识,学懂铁碳相图的特征点、线及其意义,了解铁碳相图的应用。
主要内容1.铁碳合金的相组成2.铁碳合金相图及其应用3.碳钢的分类、编号及应用学时安排讲课4学时教学重点1.铁碳合金相图及应用2.典型合金的结晶过程分析教学难点铁碳合金相图的分析和应用。
教学过程第一节纯铁、铁碳合金中的相一、铁碳合金的组元铁:熔点1538℃,塑性好,强度硬度极低,在结晶过程中存在着同素异晶转变。
不同结构的铁与碳可以形成不同的固溶体。
由于纯铁具有同素异构转变,在生产上可以通过热处理对钢和铸铁改变其组织和性能。
碳:在Fe-Fe3C相图中,碳有两种存在形式:一是以化合物Fe3C形式存在;二是以间隙固溶体形式存在。
二、铁碳合金中的基本相相:指系统中具有同一聚集状态、同一化学成分、同一结构并以界面隔开的均匀组成部分。
铁碳合金系统中,铁和碳相互作用形成的相有两种:固溶体和金属化合物。
固溶体是铁素体和奥氏体;金属化合物是渗碳体。
这也是碳在合金中的两种存在形式。
1.铁素体碳溶于α-Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体,用α或者F表示,为体心立方晶格结构。
塑性好,强度硬度低。
2.奥氏体碳溶于γ-Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体,用γ或者A表示,为面心立方晶格结构。
塑性好,强度硬度略高于铁素体,无磁性。
3.渗碳体Fe3C:晶体结构复杂,含碳量6.69%,熔点高,硬而脆,几乎没有塑性。
渗碳体对合金性能的影响:(1)渗碳体的存在能提高合金的硬度、耐磨性,使合金的塑性和韧性降低。
(2)对强度的影响与渗碳体的形态和分布有关:以层片状或粒状均匀分布在组织中,能提高合金的强度;以连续网状、粗大的片状或作为基体出现时,急剧降低合金的强度、塑性韧性。
二、两相机械混合物珠光体:铁素体与渗碳体的两相混合物,强度、硬度及塑性适中。
莱氏体:奥氏体与渗碳体的混合物;室温下为珠光体与渗碳体的混合物,又硬又脆。
钢铁是现代工业中应用最为广泛的的金属材料,其基本组元是铁和碳元素,因此称为铁碳合金。
为了掌握钢铁材料的成分、组织和性能之间的关系,为以后的生产应用做好准备,就必须学习和研究铁碳合金相图。
铁和碳元素可以形成固溶体以及一系列化合物(Fe3C、Fe3C、FeC 等),但由于含碳量较大的铁碳合金脆性很大,无实际应用价值,所以在铁碳合金相图中,只需研究Fe-Fe3C部分(含碳量≦6.69%)。
第一节铁碳合金的基本相在铁碳合金中,铁和碳元素的相互作用方式有两种:(1)碳原子溶解到纯铁的晶格中,形成固溶体,如铁素体和奥氏体;(2)铁和碳原子相互作用形成金属化合物,如渗碳体。
一、铁素体:α 、F碳溶于α-Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体,它仍保持α-Fe的体心立方结构。
由于铁素体的含碳量较低(室温下w=0.0008%),其性能与纯铁相近。
c铁素体的强度、硬度较低,但具有良好的塑性和韧性。
抗拉强度σb:180~280MPa屈服强度σs:100~170MPa硬度HB:50~80HBW伸长率δ:30~50%冲击韧性A k:160~200J二、奥氏体:γ、A碳溶于γ-Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体,它仍保持γ-Fe的面心立方结构。
奥氏体溶解碳原子的能力与温度有关,1148℃时w c=2.11%,727℃时w c=0.77%。
一般奥氏体的硬度约为170~220HBW,伸长率δ约为30~50%。
因此,奥氏体的硬度较低而塑性较好,易于锻压成型。
三、渗碳体:FeC3渗碳体是一种具有复杂晶格结构的金属间化合物,其性能特点是硬度很高(约1000HV),且脆性很大(δ,αk≈0)。
渗碳体在碳钢中不能作为基体相,而是作为强化相存在,它的存在形态(网、片、条、粒状等),对碳钢的性能有很大的影响。
例如,渗碳体以细小的颗粒状形态,均匀分布在固溶体基体相上,则碳钢的力学性能较好;但是,渗碳体呈较粗大形态或网状分布时,则碳钢的脆性会增大。
第二节铁碳合金相图分析分析相图:注意相图中的恒温反应!钢铁的分类:(1)工业纯铁w c<0.0218%(2)钢0.0218%<w c<2.11%(3)白口铸铁2.11%<w c<6.69%简化的铁碳相图及各点说明:一、液相线:ACD固相线:AECF二、ECF 共晶反应线L C→ A E+ Fe3C共晶产物(A + Fe3C)称为莱氏体,用符号Ld 或Le表示。
三、PSK 共析反应线(A1线)A S→ F P+ Fe3CⅡ共析产物(F + Fe3CⅡ)称为珠光体,用符号P表示。
珠光体组织由F和Fe3CⅡ两相组成,其性能介于二者之间。
σb=800Mpa HB=180~280δ=20%~25% A k=24~32J四、GS线(A3线)温度降低时,沿着GS线,A的含碳量增大,析出F相。
五、ES线(A cm线)温度降低时,沿着ES线,A的含碳量减小,析出Fe3CⅡ。
六、PQ线温度降低时,沿着PQ线,F的含碳量减小,析出Fe3C。
Ⅲ数量极少,在光学显微由于Fe3CⅢ镜下不易看见,可不考虑。
第三节铁碳合金的结晶过程及其组织Ⅰ、共析钢C% = 0.77%组织转变过程:T0 →T1:LT1→T2:L+AT2→T3: AT3→T4:P共析钢(C% = 0.77%)在室温下:相组成: F + Fe 3C 相对量的计算:组织组成:P 10218.069.633=+--=C Fe F C Fe F Q Q C C Q QⅡ、亚共析钢0.0218%~ 0.77%组织转变过程:T0 →T1:LT1→T2:L+AT2→T3: AT3→T4:F+AT4→ T5:F+P亚共析钢(0.0218%<C%<0.77%)在室温下:相组成: F + Fe 3C相对量的计算:组织组成:F + P 相对量的计算:10218.069.633=+--=C Fe F C Fe F Q Q C C Q Q 10218.077.0=+--=P F P F Q Q C C Q QⅢ、过共析钢0.77%~ 2.11%组织转变过程:T0 → T1:LT1→ T2:L+AT2→ T3: AT3→ T4:A+Fe3CⅡT4→ T5:P+Fe3CⅡ过共析钢(0.77%<C%<2.11%)在室温下:相组成: F + Fe 3C相对量的计算:组织组成:P+Fe 3C Ⅱ相对量的计算:10218.069.633=+--=C Fe F C Fe F Q Q C C Q Q 177.069.633=+--= C Fe P C Fe P Q Q C C Q QⅣ、共晶白口铸铁C%=4.3%组织转变过程:T0 → T1:LT1→ T1’:L d(A+Fe3C)T1→ T2:L d(A+Fe3C+FeCⅡ)3 T2→ T3:L d’(P+Fe3C+FeCⅡ)3低温莱氏体/变态莱氏体共晶白口铸铁(C%=4.3%)在室温下:相组成: F + Fe 3C相对量的计算:组织组成:L d ’10218.069.633=+--=C Fe F C Fe F Q Q C C Q QⅤ、亚共晶白口铸铁 2.11%~4.3%组织转变过程:T0 → T1:LT1→ T2:L+AT2→ T3:L d+A+Fe3CⅡT3→ T4:L d’+P +Fe3CⅡ亚共晶白口铸铁(2.11%<C%<4.3%)在室温下:相组成: F + Fe 3C相对量的计算:组织组成:Ld’+P +Fe 3C Ⅱ10218.069.633=+--=C Fe F C Fe F Q Q C C Q QⅥ、过共晶白口铸铁 4.3%~6.69%组织转变过程:T0 → T1:LT1→ T2:L+ Fe3CⅠT2→ T3:L d+ Fe3CⅠT3→ T4:L d’+ Fe3CⅠ过共晶白口铸铁(4.3%<C%<6.69%)在室温下:相组成: F + Fe 3C相对量的计算:组织组成:Ld’+ Fe 3C Ⅰ10218.069.633=+--=C Fe F C Fe F Q Q C C Q Q 1Q Q 4.3C C 6.69Q Q C Fe Ld'C Fe Ld'33=+--=按相组成物填写的铁碳相图按组织组成物填写的铁碳相图比较:第四节铁碳合金的成分、组织、性能之间的关系一、含碳量与平衡组织间的关系从铁碳平衡相图中可以看出,随着含碳量的提高,Fe3C的含量也随之提高,而且Fe3C的形态也发生变化(亚共析钢为F基体+Fe3C片;过共析钢为P+网状Fe3C;白口铸铁中的莱氏体则是以Fe3C为基体)。
因此,不同成分的铁碳合金具有不同的组织,进而决定了它们具有不同的性能。
二、含碳量与力学性能间的关系亚共析钢的组织为F+P,随着含碳量提高,组织中P的量增大,钢的强度、硬度呈直线提高,但塑性、韧性会下降;过共析钢的组织为P+Fe3CⅡ,且Fe3CⅡ呈网状分布,当钢中wc≧0.9%时不仅使钢的塑性、韧性进一步下降,而且强度也明显下降,因此工业用钢的含碳量一般≦1.3~1.4%;建筑结构和各种型材需要塑性、韧性较好的材料,一般采用低碳钢;各种机械零件需要综合性能较好的材料,应采用中碳钢;各种工具则需要硬度、耐磨性较好的材料,应采用高碳钢白口铸铁的组织中存在大量的Fe3CⅡ,性能硬而脆,难以切削加工,因此在机械工业中很少应用。
三、含碳量与工艺性能间的关系1、铸造性能根据Fe-Fe3C相图可以确定合适的浇注温度;接近共晶成分铸铁的固/液相线的温度间隔小,铸造性好,且浇注温度低,适合于铸造生产。
2、锻造性能碳钢在室温下为两相组织,形变加工困难,而在高温下碳钢为单相A组织,硬度低而塑性好,锻造性能优良,适合进行锻造加工;白口铸铁在高温/低温下,其组织都是以Fe3C为基体的,不能进行锻造。
3、焊接性能钢材的焊接性能主要取决于材料的碳当量,碳当量越低则焊接性能越好,因此焊接结构一般应选用低碳钢或低碳合金钢,而铸铁的焊接性能差,故焊接仅用于铸铁件的修复和焊补。
Ce=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5 +(Ni+Cu)/154、切削性能低碳钢中F较多,硬度低而塑性好,加工时切削热较大,容易“粘刀”,且断屑和排屑困难,影响工件的表面粗糙度;高碳钢中Fe3C较多,硬度大,加工时刀具易磨损,切削性能也较差。
一般认为,钢的硬度在160~230HBW时切削加工性能较好,因此可通过预先热处理来调整碳钢的硬度,并改善Fe3C的形态和分布,提高切削加工性能。
5、热处理加工热处理的基本原理是将碳钢通过加热保温A化后,采用不同方式冷却以获得不同的组织,而Fe-Fe3C相图中的A1、A3、A cm三条相变线则是确定碳钢热处理工艺加热温度的依据。
本章小结钢铁是现代工业中应用最为广泛的的金属材料,通过Fe-Fe3C相图分析和研究碳钢的成分、组织和性能之间的关系,对指导以后的生产应用具有重要意义。
1、要求熟练掌握Fe-Fe3C相图,认识相图中各点、线的含义。
2、学会分析Fe-Fe3C相图,掌握不同成分铁碳合金的结晶过程及其在室温下的相和组织组成情况,并能利用杠杆定律进行计算。
3、根据铁碳相图中各材料的成分、组织,分析并判断平衡条件下材料的力学性能和工艺性能。
思考题及练习题:《教材》P64。