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铁碳合金相图

以下内容转自百度,仅供参考。
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steve

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相图分析
Fe—Fe3C相图可以分成上下两个部分来分析.
共晶转变
在1148℃,4.3%C的液相发生共晶转变:
Lc (AE+Fe3C),
转变的产物称为莱氏体,用符号Ld表示.
存在于1148℃~727℃之间的莱氏体称为高温莱氏体,用符号Ld表示,组织由奥氏体和渗碳体组成;存在于727℃以下的莱氏体称为变态莱氏体或称低温莱氏体,用符号Ldˊ表示,组织由渗碳体和珠光体组成.

共析转变
在727℃,0.77%的奥氏体发生共析转变:
AS (F+Fe3C),转变的产物称为珠光体.
共析转变与共晶转变的区别是转变物是固体而非液体.
相图中重要的点(14个):如: A (0, 1538) 铁的熔点;D (6.69, 1227) Fe3C的熔点
F(6.69,1148 ) , 渗碳体
K (6.69,727 ) , 渗碳体
特性线
相图中的一些线应该掌握的线有:ECF线,PSK线(A1线),GS线(A3线),ES线(ACM线)
· Ac1— 在加热过程中,奥氏体开始形成的温度。C来自于法语chauffant(The temperature at which austenite begins to form during heating, with thecbeing derived from the Frenchchauffant.)
· Ac3— 在加热过程中,奥氏体完全形成的温度(The temperature at which transformation of ferrite to austenite is completed during heating.)

steve

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1,铁素体
铁素体是碳在α-Fe中的间隙固溶体,用符号"F"(或α)表示,体心立方晶格;
铁素体的性能与纯铁相似,硬度低而塑性高,并有铁磁性.
2,奥氏体
奥氏体是碳在γ-Fe中的间隙固溶体,用符号"A"(或γ)表示,面心立方晶格;
在一般情况下, 奥氏体是一种高温组织,稳定存在的温度范围为727~1394℃,故奥氏体的硬度低,塑性较高,通常在对钢铁材料进行热变形加工,如锻造,热轧等时,都应将其加热成奥氏体状态。
另外奥氏体还有一个重要的性能,就是它具有顺磁性,可用于要求不受磁场的零件或部件.
奥氏体的组织与铁素体相似,但晶界较为平直,且常有孪晶存在.
3,渗碳体
渗碳体是铁和碳形成的具有复杂结构的金属化合物,用化学分子式"Fe3C"表示.它的碳质量分数Wc=6.69%,熔点为1227℃,
渗碳体是钢中的强化相,根据生成条件不同渗碳体有条状,网状,片状,粒状等形态,它们的大小,数量,分布对铁碳合金性能有很大影响.

steve

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碳量影响
1.含碳量对铁碳合金平衡组织的影响。
2.含碳量对机械性能的影响。
渗碳体含量越多,分布越均匀,材料的硬度和强度越高,塑性和韧性越低;但当渗碳体分布在晶界或作为基体存在时,则材料的塑性和韧性大为下降,且强度也随之降低。
3.含碳量对工艺性能的影响
对切削加工性来说,一般认为中碳钢的塑性比较适中,硬度在HB200左右,切削加工性能最好。
对可锻性而言,低碳钢比高碳钢好。一般锻造都是在奥氏体状态下进行。
对铸造性来说,铸铁的流动性比钢好,易于铸造。
一般而言,含碳量越低,钢的焊接性能越好,所以低碳钢比高碳钢更容易焊接。

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