Fe-C合金平衡结晶过程分析.ppt
27页4-2 Fe-C4-2 Fe-C合金平衡结晶过程分合金平衡结晶过程分析析江西理工大学应科院材料教研室江西理工大学应科院材料教研室钟涛生钟涛生1 Fe-C合金的分类铁铁碳碳合合金金共析钢(C%=0.77%)亚共析钢(0.0218%-0.77%)过共析钢(0.77%-2.11%)共晶铸铁(C%=4.3%)亚共晶铸铁(2.11%-4.3%)过共晶铸铁(4.3%-6.69%)白口铸铁(白口铸铁(C C以以FeFe3 3C C形式存在)形式存在)灰铸铁(灰铸铁(C C以以G G形式存在)形式存在)工业纯铁工业纯铁((C%<0.0128%C%<0.0128%))钢(钢(0.0128%-0.0128%-2.11%2.11%))铸铁铸铁((C%>2.11%C%>2.11%))2 Fe-C合金的分类Fe-C合金分类2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((1)共析钢的冷却曲线及平衡结晶过程)共析钢的冷却曲线及平衡结晶过程2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((1)共析钢的冷却曲线及平衡结晶)共析钢的冷却曲线及平衡结晶过程过程在1温度点以上,合金处于液态;当冷却至1温度点时,合金开始发生L→γ匀晶转变,生成γ ;在1→2的冷却过程中,一直发生L→ γ匀晶转变,不断生成γ ,直到2温度点时匀晶转变结束,液相消失全部转变成γ ;在2→3的冷却过程中,一直保持单相的γ状态,其成分不发生变化;在当冷至3温度点时, γ发生共析转变,全部生成珠光体(Fe3C和α 的机械混合物);在3温度点以下的冷却过程中,珠光体中的α发生脱溶转变,析出三次渗碳体。
2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((1)共析钢的冷却曲线及平衡结晶过程)共析钢的冷却曲线及平衡结晶过程室温相组成物:室温相组成物:F F和和FeFe3 3C C组织组成物组织组成物 :: P (P (层片状层片状) )含量:含量: 100%100%珠光体形貌 500×珠光体形貌800×2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((2)亚共析钢的平衡冷却曲线平衡结晶)亚共析钢的平衡冷却曲线平衡结晶2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((2)亚共析钢的平衡结晶过程)亚共析钢的平衡结晶过程 在1温度点以上,合金处于液态;当冷却至1温度点时,合金开始发生L→δ匀晶转变,生成δ在1→2的冷却过程中,一直发生L→δ匀晶转变,不断生成δ,δ的量↗, L的量↘ ;在匀晶转变过程中,液相和固相的成分分别沿着液相线A-B和固相线A-H变化;到2温度点时,B点成分的液相和H点成分的δ相发生包晶反应,生成γ ,包晶转变结束后有液相剩余;在2→3的冷却过程中,剩余的液相发生L→γ匀晶转变,生成γ ,在匀晶转变过程中,液相和固相γ的成分分别沿着B-C线和J-E线变化;到3温度点时,液相消失2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((2)亚共析钢的平衡结晶过程)亚共析钢的平衡结晶过程 在3→4的冷却过程中,一直保持单相的γ ,其成分不发生变化; 在4→5的冷却过程中, γ发生γ→α异晶转变,生成先共析铁素体α先,在转变过程中, γ和α成分分别沿着G-S线和G-P线变化; 到5温度点时,剩余γ的成分与S点相同,此时剩余的γ发生共析转变,生成珠光体P;当冷却至5温度以下时,珠光体P中的α和α先开始发生脱溶转变,从α和α先中脱出三次渗碳体(Fe3CIII);在转变过程中,α的成分沿着P-Q线变化 。
2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((2)亚共析钢的平衡结晶过程)亚共析钢的平衡结晶过程 组织组成物:组织组成物:F F、、P P相组成物:相组成物:F+ FeF+ Fe3 3C C45钢金相F FP2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((3)过共析钢的平衡冷却曲线平衡结晶过)过共析钢的平衡冷却曲线平衡结晶过程程2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((3)过共析钢的平衡结晶过程)过共析钢的平衡结晶过程在1温度点以上,合金处于液态;当冷却至1温度点时,合金开始发生L→γ匀晶转变,生成γ 在1→2的冷却过程中,一直发生L→γ匀晶转变,γ的量不断增多,L的量不断减少直到2温度点时匀晶转变结束,液相消失全部转变成γ ;在匀晶转变过程中,液相和固相γ的成分分别沿着液相线B-C和固相线J-E变化在2→3的冷却过程中,一直保持单相的γ状态,其成分不发生变化2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((3)过共析钢的平衡结晶过程)过共析钢的平衡结晶过程在3到4的冷却过程中, γ 发生脱溶转变,析出二次渗碳体(Fe3CII又叫做先共析渗碳体);在脱溶过程中,γ的成分沿着E-S线变化;当冷至4时,剩余γ的成分与S点相同,此时γ发生共析转变,生成珠光体 ;当冷却至4以下时,珠光体P中的α开始发生脱溶转变,从α中脱出三次渗碳体(Fe3CIII),在此过程中,α的成分沿着P-Q线变化 。
2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((3)过共析钢的平衡结晶过程)过共析钢的平衡结晶过程 组织组成物:组织组成物:P+FeP+Fe3 3C CIIII相组成物:相组成物:F+FeF+Fe3 3C CT12钢金相Fe3CIIP2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((4)共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((4)共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程在1温度点以上,合金处于液态;当冷却至1温度点时,合金开始发生L4.3→γ2.11+Fe3C共晶转变,生成莱氏体(即:γ2.11+Fe3C的混合组织),并且在此温度点完成组织转变;在1→2的冷却过程中,共晶体中的γ2.11发生脱溶转变,生成二次渗碳体;在脱溶转变过程中, γ 的成分沿着E-S线变化;当冷却至2温度点时, γ 的成分与S点相同,此时剩余的γ 发生共析转变,生成珠光体2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((4)共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程组织组成物:变态莱氏体Ld‘(Fe3C共晶、Fe3CII和P的混合物)相组成物:F+Fe3C2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((5)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((5)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程在1温度点以上,合金处于液态;当冷却至1温度点时,合金开始发生L→γ匀晶转变,生成γ 。
在1→2的冷却过程中,一直发生L→γ匀晶转变,不断生成初晶奥氏体(γ初);到2温度点时,匀晶转变结束,有液相剩余,剩余液相的成分与C点相同,γ初的成分与E点相同,在此温度下,剩余的液相发生共晶转变,生成莱氏体在转变过程中, γ的量不断增多,液相的量不断减少,且液相和固相γ的成分分别沿着液相线B-C和固相线J-E变化2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((5)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程在2→3的冷却过程中,共晶体中的γ2.11和初晶奥氏体(γ 初晶)发生脱溶转变,生成二次渗碳体;在脱溶转变过程中, γ的成分沿着E-S线变化当冷却至2温度点时, γ的成分与S点相同,此时剩余的γ 发生共析转变,生成珠光体2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((5)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程组织组成物:Ld‘(Fe3C共晶、Fe3CII和P的混合物)+ Fe3CII+P相组成物:F+Fe3C2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((5)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)亚共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程组织组成物:Ld‘(Fe3C共晶、Fe3CII和P的混合物)+ Fe3CII+P亚共晶白口铸铁金相X5002 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((6)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((6)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程在1温度点以上,合金处于液态;当冷却至1温度点时,合金开始发生L→Fe3C匀晶转变,生成初晶渗碳体( Fe3C 初) 。
在1→2的冷却过程中,一直发生L→Fe3C匀晶转变,不断生成初晶渗碳体( Fe3C 初);在匀晶转变过程中,液相成分沿着液相线D-C变化到2温度点时,匀晶转变结束,并且有液相剩余,剩余液相的成分与C点相同;在此温度下,剩余的液相发生共晶转变,生成莱氏体2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((6)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程在2→3的冷却过程中,莱氏体中的γ2.11发生脱溶转变,生成二次渗碳体;在脱溶转变过程中,莱氏体中γ的成分沿着E-S线变化当冷却至2温度点时,莱氏体中γ的成分与S点相同,此时剩余的γ 发生共析转变,生成珠光体2 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((6)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程相组成物:F+Fe3C过共晶白口铸铁金相X10002 钢和白口铸铁的平衡结晶过程分析((6)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程)过共晶白口铸铁的平衡冷却曲线平衡结晶过程组织组成物:Ld‘(Fe3C共晶、Fe3CII和P的混合物)+ Fe3C初。

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