- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
锰含量及钼含量对铁碳相图奥氏体区的影响
.
13
2. 改变了共温度
扩大γ相区的元素 使A1,A3下降;
缩小γ相区的元素 使A1,A3升高。
当Mo>8.2%, W>12%, Ti>1.0%, V>4.5%, Si>8.5%, γ相区消失。
.
14
3. 改变了共析含碳量
所有合金元素均使S点左移。 提问:对组织与性能有何影响呢?
T 降低时,内吸附提高。
.
19
五. 合金钢的分类与编号
1. 钢的分类
按用途分类 工程结构钢 机械制造结构钢 工具钢(刃具钢、模具钢、量具钢) 特殊性能钢(不锈钢、耐热钢、耐磨钢、超强钢)
.
20
按金相组织分类 1)按平衡状态或退火状态的组织分: 亚共析钢,共析钢,过共析钢和莱氏体钢; 2)按正火组织分: P钢,B钢,M钢,A钢; 3)按加热冷却时有无相变和室温时的金相组织分: F钢,M钢,A钢和双相钢。
微合金钢
加入了微合金元素, 使钢的组织或性能有明显改变的这类 钢则称为微合金钢。
.
4
二. M分类及Fe-M的类型
1. 合金元素M的分类
铁族金属——Co, Ni, Mn。 难熔金属——W, Mo, Nb, V, Cr. 轻金属——Ti, Al , Mg, Li 稀土金属——La,Ce和Nd等 贵金属元素——Au, Ag
按化学成分分:碳素钢和合金钢;
按工艺特点分:铸钢, 渗碳钢, 易削钢等;
按质量等级分: 普通质量钢、优质钢、高级优质钢和特 级优质钢。
.
21
2. 合金钢的编号方法
❖ 含碳量C:一般以平均含碳量的万分之几来表示。
如 30CrMnA: 平均含碳量为0.30%; 60Si2Mn: 平均含碳量为0.60%。
§1.1 钢中的合金元素
一. 几个概念
1. 合金元素
特别添加到钢中为了保证获得所要求的组织结构从而得 到一定的物理、化学或机械性能的化学元素。(常用M 来表示) 如:B, C, N; Al, Si, P, S;
Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu; Y, Zr, Nb, Mo; W, Ta, La系。
溶质原子与晶界和晶内的静电交互作用。
.
18
❖溶质原子晶界内吸附的近似关系式:
Cg----溶质原子在缺陷处吸附浓度 Co----溶质原子在钢中的平均浓度, Q----单位溶质原子在未畸变区和进入缺陷区引起的畸
变能之差,单位为cal/g
当Q 升高时,Cg/Co提高,说明内吸附严重; 当T 升高时,Cg-→Co,内吸附降低;
.
15
四. M与钢中晶体缺陷的相互作用
❖ 晶界内吸附
1. 概念
合金元素或杂质元素溶入基体后,与晶体缺陷产生交互 作用,溶质原子在内界面缺陷区的浓度大大超过在基体 中的平均浓度,这种现象称晶界内吸附。 如 B, Zr, Ti, Nb, Mo, P, Sb, Re,C, N 等。
.
16
2. 对组织与性能影响很大
.
2
3. 合金钢
在化学成分上特别添加合金元素用以保证一定的生产和加 工工艺以及所要求的组织与性能的铁基合金。
M<5%时,称为低合金钢; M 5~10%,称为中合金钢; M>10%, 称为高合金钢; 不过这种划分并没有严格的规定。
.
3
4. 微合金元素与微合金化钢
微合金元素
有些合金元素如V,Nb,Ti, Zr和B等,当其含量只在 0.1%左右(如B 0.001%,V 0.2 %)时,会显著地影响 钢的组织与性能,将这种化学元素称为微合金元素。
按M与C的亲和力的大小分为: 碳化物形成元素:Ti, Zr, V, Nb, Cr, Mo, W, Mn 非碳化物形成元素:Cu, Ni, Co, Si, Al
.
5
2. Fe-M二元相图的类型
同素异型转变
A3(910℃)
A4(1390℃)
α-Fe ← ---- → γ –Fe ← ---- → δ -Fe
注意:
不锈钢、耐热钢、高速钢等高合金钢,含碳量一般不予标出;但 如 果 几 个 钢 的 M% 相 同 , C% 不 同 , 则 用 千 分 之 几 表 示 C% 。 如 0Cr13, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13;
.
7
➢ 扩大γ相区 分为两类:
1)开启γ相区
Mn, Ni, Co 与 γ-Fe无限互溶.
开启γ相区 示意图
Fe-Ni合金
.
8
2)扩大γ相区
有C,N,Cu等。如Fe-C相图,形成的扩大的γ相区, 构成了钢的热处理的基础。
扩大γ相区示意图
Fe-C 相图
.
9
➢ 缩小γ相区:也分为两类:
1)封闭γ相区 使相图中γ区缩小到一个很小的面积形成γ圈, 其结果使δ 相区与α相区连成一片。如V, Cr, Si, A1, Ti, Mo, W, P, Sn, As, Sb。
❖ 奥氏体形成元素:
在γ-Fe中有较大的溶解度,且能稳定γ相;如 Mn, Ni, Co, C, N, Cu;
❖ 铁素体形成元素:
在α-Fe中有较大的溶解度,且能稳定α相。如:V,Nb, Ti 等。
.
6
❖ 按照M对Fe-M影响:
扩大γ相区 使A3降低,A4升高。一般为奥氏体形成元素
缩小γ相区: 使A3升高,A4降低。一般为铁素体形成元素
➢ 回火脆性:当P,As,Sn,Bi,Sb在晶界发生偏聚 时----晶界脆性;
➢ 淬透性:钢中加微量B时,大大提高钢的淬透性; ➢ 晶界强化:耐热钢中加入B,Zr等,提高晶界强度; ➢ 晶界迁移与晶界扩散 ➢ 晶间腐蚀 ➢ 优先成核:相变时晶体缺陷处优先成核。
.
17
3. 为什么会产生晶界内吸附?
晶界层内原子排列比较稀疏,溶质原子处在晶界层产生 的畸变能比处在晶内产生的畸变能要小得多,这种畸变 能之差产生晶界内吸附;
封闭γ相区示意图
.
10
2)缩小γ相区:Zr, Nb, Ta, B, S, Ce 等。
.
11
3. 生产中的意义
可以利用M扩大和缩小γ相区作用,获得单相组织,具 有特殊性能,在耐蚀钢和耐热钢中应用广泛。
合金元素对相图的影响,可以预测合金钢的组织与性能。
.
12
三. M对Fe - C相图的影响
1. 改变了奥氏体区的位置
.
1
2. 杂质元素
由冶炼时所用原材料以及冶炼方法和工艺操作等所带入钢 中的化学元素。
注意:
同一元素既可能作为合金元素又可能杂质,若属于前者, 则决定钢的组织与性能;若属于后者,则影响钢的质量。
如:当H,S,P等元素在钢中一般都为杂质元素,但当 其作为合金元素时:H—储氢合金; S—易切削钢;P—耐磨 钢。