分享铁碳相图1

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1、可达0铁碳合金相图钢铁应该是机械行业使用最广泛的合金,先来看看纯铁,纯铁中铁的质量百分比在99.8-99.9,在1538℃结晶为δ-fe,晶格为体心立方(还记得体心立方的晶格是啥样吧),在1394℃是晶体结构发生转变,变为γ-fe,晶格为面心立方,在912℃时再次发生转变,变为α-fe,晶格为体心立方,这是铁的三种同素异晶状态。这种固态下的同素异晶转变称之为重结晶,它与钢的合金化与热处理有密切关系。 那么铁碳合金又是怎么回事呢?碳可以溶于γ-fe和α-fe中,以间歇原子的形势存在。在1394℃时,碳溶于γ-fe,称为奥氏体,这时碳一般存在于

2、面心立方的8面体空隙中,在912℃时,碳溶于α-fe,称为铁素体,碳存在于体心立方的8面体空隙中。其实碳也能溶于δ-fe,0.09%,太少了。 说了这么多,纯铁的塑性和韧性很好,但是强度太低了,所以工业上一般都是用的铁碳合金。碳可以溶于铁中,但是溶量有限,于是剩下的碳以两种形式存在,一种形式是与铁的间歇化合物fe3c,称为渗碳体,一种是石墨。19ksksk可达0 ok,我们来看看fe-fe3c合金相图(本来已开始想写一篇相图的blog,但是感觉没有什么好写的)。19ksksk可达0由图我们可以看到碳的含量最高可以到6.69%,处于ABCD连

3、线以上的部分为液相区,AHJECF连线以下为固相区,HJB线这一段发生了包晶转变,包晶转变是指在结晶过程中,已成为固相的部分被液相部分包围从而转变成另一种固相部分,液相的B和δ相的H转变为γ相的J,我们可以看到,这条线非常的短,说明发生转变的区域碳的含量范围很窄为0.09%-0.53%。ECF线发生了共晶转变,共晶转变是指某液相在结晶时同时转变为两种固相,液相C转变为γ相E和fe3c,γ-fe和fe3c的机械混合物称为莱氏体,这条线就比较长了,说明发生转变的碳的范围比较宽,为2.11%-6.69%。PSK线发成的是共析转变,共析转变是指由一

4、种固相转变为两种固相的变化,γ-fe转变为α-fe和fe3c,α-fe和fe3c的机械混合物称为珠光体,可以看到发生这个转变的碳的含量范围是相当的宽了,超过0.0218%的碳含量的合金都要发生这个转变。GS线,这条线说明了碳含量的不同γ中开始析出α的温度是怎样变化的,我们可以看到,随着碳的含量从0-0.77%不断升高,转变开始的温度在不断降低。ES线,碳在γ中的溶解度线,当某浓度的碳在低于相应的这个温度时,开始析出fe3c,我们可以看到随着碳的含量在0.77-2.11不断升高时,开始析出fe3c的温度在不断升高。PQ线,碳在α中的溶解度线,

5、道理同ES线,当碳的含量在0-0.0218不断升高时,析出fe3c的温度不断升高。 通常按照会不会发生共晶转变来区分碳钢和铸铁,由相图我们可以看到,碳含量小于2.11时不发生共析转变,那么碳含量小于2.11的合金称为碳钢,大于的称为铸铁。根据相图,我们把铁碳合金按照碳含量划分为7种类型:<0.0218工业纯铁,0.77共析钢,0.0218-0.77亚共析钢,0.77-2.11过共析钢,4.30共晶白口铸铁,2.11-4.30亚共晶白口铸铁,4.30-6.69过共晶白口铸铁。 当含碳量为小于0.0218%时为工业纯铁,由相图我们可以得知,在金

6、属液冷却到室温时,合金为α和三次渗碳体.  当含碳量为0.77%时为共析钢,在金属液冷却到室温时,合金的成分是珠光体,珠光体是α和fe3c的机械混合物,还记得吗?什么和工业纯铁的成分一样?噢,不,工业纯铁的成分是α和三次渗碳体,三次渗碳体是由于碳在α中的浓度饱和,从α中析出的fe3c,而珠光体中的则是α和fe3c的机械混合物,是通过γ的共析转变得到的,什么是机械混合物?他们的浓度比例是一定的! 当碳含量在0.0218-0.77%之间时,为亚共析钢,在金属液冷却到室温时,合金的组织是珠光体+α,并且亚共析钢中的含碳量越高,室温组织中的珠光体越

7、多。 过共析钢的含碳量在0.77-2.11%,在金属液冷却到室温时,合金的组织为珠光体+二次渗碳体,并且含碳量越高,得到的二次渗碳体量越大。 含碳量为4.30%时,为共晶白口铸铁,合金的室温组织比较复杂一点,因为在冷却到1148℃时,发生共晶转变得到莱氏体(γ和fe3c的机械混合物),在这个温度以下后由于浓度饱和γ中析出二次渗碳体,在冷却到727℃时,γ19ksksk可达0发生共析转变得到珠光体,那么实际上得到的就是珠光体+二次渗碳体+莱氏体中剩下的fe3c,这种室温组织保留了高温共晶转变产物莱氏体的形态特征,但是组成相的γ已经发生了转变,

8、故称为变态莱氏体。 亚共晶白口铸铁的碳含量在2.11-4.30%,在金属液冷却到室温时,合金的室温组织为变态莱氏体+珠光体+二次渗碳体。 过共晶白口铸铁的碳含量在4.30-6.6

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