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如何根據相圖判定合金的工藝性能

發布時間:2023-07-21 20:37:22

㈠ 如何結合鐵碳相圖分析鐵碳合金的切削性和可鍛性

鐵碳合金的基本組元也應該是純鐵和Fe3C。鐵存在著同素異晶轉變,即在固態下有不同的結構。不同結構的鐵與碳可以形成不同的固溶體,Fe—Fe3C相圖上的固溶體都是間隙固溶體。由於α-Fe和γ-Fe晶格中的孔隙特點不同,因而兩者的溶碳能力也不同。

在鐵碳合金中,熔點最低的是c點的鐵碳合金,熔點為1148攝氏度,含碳量為4.30%,所以鐵碳合金中,熔點最低的是共晶白口鑄鐵。

(1)如何根據相圖判定合金的工藝性能擴展閱讀:

鐵碳合金相圖可以表達溫度及碳的濃度對鋼鐵的影響,不過沒有其他金屬的資訊。鐵碳合金相圖可以分為二部分:亞穩定的Fe-Fe3C系統,其中的碳已和鐵鍵結,以及穩定的Fe-C系統,其中碳以石墨的形式存在。鐵碳合金相圖一般會包括這兩個系統,不過Fe-Fe3C系統用到的比較多。

㈡ 二元合金相圖表達了合金的哪些關系各有哪些實際意義

二元合金相圖表明了合金的成分、所處的溫度、合金的狀態之間的關系,通過相圖可以知道,任何成分的合金,在任何溫度下所存在的狀態是什麼。實際意義就是為選用不同的合金材料提供了理論依據。例如鐵碳二元合金相圖就提供不同含碳量的鐵碳合金的熔點是多少,在什麼溫度下發生什麼相變,包含那些相,也可以推知合金的大概性能,如含碳量低則硬而脆的滲碳體量就少,軟而韌的鐵素體就多,材料容易進行塑性變形,適合做容易變形的零件,如含碳量高則硬而脆的滲碳體量就多,軟而韌的鐵素體就少,材料硬度高耐磨性就好,適合做工具、刀具等需要耐磨性的零件,如此等等。

㈢ 二元金屬相圖一般用什麼方法測定,「二元金屬相圖」是採用什麼方法

提起二元金屬相圖一般用什麼方法測定,大家都知道,有人問「二元金屬相圖」是採用什麼方法,另外,還有人想問二元合金相圖(很好很強大),你知道這是怎麼回事?其實二組分金屬相圖的繪制思考題匯總,下面就一起來看看「二元金屬相圖」是採用什麼方法,希望能夠幫助到大家!

二元金屬相圖一般用什麼方法測定

1、二元金屬相圖一般用什麼方法測定:「二元金屬相圖」是採用什麼方法

1、合金凝固過程有哪些相形成。2、可以計算各溫度下,平衡相的相對含量。3、可以簡單的看出合金的一些工藝性能和機械性能

2、二元金屬相圖一般用什麼方法測定:二元合金相圖(很好很強大)

3、二元金屬相圖一般用什麼方法測定:二組分金屬相圖的繪制思考題匯總

內容來自用戶:sunzhenguoyear

二組分金屬相圖的繪制思考題匯總

1.有一失去標簽的Pb-Sn合金樣品,用什麼方以確定其組成?

答:將其熔融、冷卻的同時記錄溫度,作出步冷曲線,根據步冷曲線上拐點或的溫度,與溫度組成圖加以對照,可以粗略確定其組成。

2.總質量相同但組成不同的Pb-Sn混合物的步冷曲線,其水平段的長度有什麼不同?為什麼?答:(1)混合物中含Sn越多,其步冷曲線水平段長度越長,反之,亦然。(2)因為Pb和Sn的熔化熱分別為23.0和59.4jg-1,熔化熱越大放熱越多,隨時間增長溫度降低的越遲緩,故熔化熱越大,樣品的步冷曲線水平段長度越長。

3.有一失去標簽的Pb-Sn合金樣品,用什麼方以確定其組成?

4.總質量相同但組成不同的Pb-Sn混合物的步冷曲線,其水平段的長度有什麼不同?為什麼?

(查表:Pb熔點℃,熔化熱23.0jg-1,Sn熔點℃,熔化熱59.4jg-1)

5、何謂熱分析法?用熱分析法繪制相圖時應注意些什麼?

熱分析法是相圖繪制工作中的一種常用的實驗方法,按一定比例配製均勻的液相體系,讓他們緩慢冷卻,以體系溫度對時間作圖,則為步冷曲線。曲線的轉折點表徵了某一溫度下發生的相變的信息。

6、為什麼要控製冷卻速度,不能使其迅速冷卻?

答:使溫度變化均勻,接衡態,必須緩慢降低溫度,一般每分鍾降低答:使混合液充分混融,減小測定誤差。

4、二元金屬相圖一般用什麼方法測定:第三章 金屬的相變和相圖

5、二元金屬相圖一般用什麼方法測定:二組分金屬相圖的測定作圖時應注意哪些問題

事先測出入射光的頻率,然後由小頻率逐漸改為大頻率,當剛好有電子逸出時記錄入射光的頻率,根據w=hγ算出。

6、二元金屬相圖一般用什麼方法測定:怎樣用熱分析法測繪Si-Bi二元合金相圖?

有實驗測量繪出漸冷曲線,然後有間歇點等作出相圖

主要看圖的共熔點,分析之

7、二元金屬相圖一般用什麼方法測定:金屬相圖是做什麼用的

金屬相圖應該是顯示和分析金屬的金相結構用的。

相同成分的金屬,如果金相結構不同,機械性能會有顯著不同。

以上就是與「二元金屬相圖」是採用什麼方關內容,是關於「二元金屬相圖」是採用什麼方法的分享。看完二元金屬相圖一般用什麼方法測定後,希望這對大家有所幫助!

㈣ 鐵碳合金相圖的具體分析過程

一丶鐵碳合金相圖分析如下:

Fe—Fe3C相圖看起 來比較復雜,但它仍然是由一些基本相圖組成的,我們可以將Fe—Fe3C相圖分成上下兩個部分來分析.

1.【共晶轉變】

(1)在1148℃,2.11%C的液相發生共晶轉變:Lc (AE+Fe3C),

(2)轉變的產物稱為萊氏體,用符號Ld表示.

(3)存在於1148℃~727℃之間的萊氏體稱為高溫萊氏體,用符號Ld表示,組織由奧氏體和滲碳體組成;存在於727℃以下的萊氏體稱為變態萊氏體或稱低溫萊氏體,用符號Ldˊ表示,組織由滲碳體和珠光體組成.

(4)低溫萊氏體是由珠光體,Fe3CⅡ和共晶Fe3C組成的機械混合物.經4%硝酸酒精溶液浸蝕後在顯微鏡下觀察,其中珠光體呈黑色顆粒狀或短棒狀分布在Fe3C基體上,Fe3CⅡ和共晶Fe3C交織在一起,一般無法分辨.

2.【共析轉變】

(1)在727℃,0.77%的奧氏體發生共析轉變:AS (F+Fe3C),轉變的產物稱為珠光體.

(2)共析轉變與共晶轉變的區別是轉變物是固體而非液體.

3.【特徵點】

(1)相圖中應該掌握的特徵點有:A,D,E,C,G(A3點),S(A1點),它們的含義一定要搞清楚.根據相圖分析如下點:

(2)相圖中重要的點(14個):

1.組元的熔點: A (0, 1538) 鐵的熔點;D (6.69, 1227) Fe3C的熔點

2.同素異構轉變點:N(0, 1394)δ-Fe γ-Fe;G(0, 912)γ-Fe α-Fe

相圖

3.碳在鐵中最大溶解度點:

P(0.0218,727),碳在α-Fe 中的最大溶解度;E(2.11,1148),碳在γ-Fe 中的最大溶解度

H (0.09,1495),碳在δ-Fe中的最大溶解度;Q(0.0008,RT),室溫下碳在α-Fe 中的溶解度

4.【三相共存點】

S(共析點,0.77,727),(A+F +Fe3C);C(共晶點,4.3,1148),( A+L +Fe3C)

J(包晶點,0.17,1495)( δ+ A+L )

5.【其它點】

B(0.53,1495),發生包晶反應時液相的成分;F(6.69,1148 ) , 滲碳體;K (6.69,727 ) , 滲碳體

6.【特性線】

(1)相圖中的一些線應該掌握的線有:ECF線,PSK線(A1線),GS線(A3線),ES線(ACM線)

(2)水平線ECF為共晶反應線.

(3)碳質量分數在2.11%~6.69%之間的鐵碳合金, 在平衡結晶過程中均發生共晶反應.

(4)水平線PSK為共析反應線

(5)碳質量分數為0.0218%~6.69%的鐵碳合金, 在平衡結晶過程中均發生共析反應.PSK線亦稱A1線.

(6)GS線是合金冷卻時自A中開始析出F的臨界溫度線, 通常稱A3線.

(7)ES線是碳在A中的固溶線, 通常叫做Acm線.由於在1148℃時A中溶碳量最大可 達2.11%, 而在727℃時僅為0.77%, 因此碳質量分數大於0.77%的鐵碳合金自1148℃冷至727℃的過程中, 將從A中析出Fe3C.析出的滲碳體稱為二次滲碳體(Fe3CII). Acm線亦為從A中開始析出Fe3CII的臨界溫度線.

(8)PQ線是碳在F中固溶線.在727℃時F中溶碳量最大可達0.0218%, 室溫時僅為0.0008%, 因此碳質量分數大於0.0008%的鐵碳合金自727℃冷至室溫的過程中, 將從F中析出Fe3C.析出的滲碳體稱為三次滲碳體(Fe3CIII).PQ線亦為從F中開始析出Fe3CIII的臨界溫度線.Fe3CIII數量極少,往往予以忽略.

(9)Ac1— 在加熱過程中,奧氏體開始形成的溫度。

(10)Ac3— 在加熱過程中,奧氏體完全形成的溫度

(11)Ar1— 在冷卻過程中奧氏體完全轉變為鐵素體或鐵素體加滲碳體的溫度

(12)Ar3— 在冷卻過程中奧氏體開始轉變為鐵素的溫度

(13)Arcm— 在過共析鋼冷卻過程中滲碳體開始沉澱的溫度,

·(14)Accm— 在過共析鋼加熱過程中,滲碳體完全轉化為奧氏體的溫度。

6.【相圖相區】

1.單相區(4個+1個): L,δ,A,F ,(+ Fe3C)

2.兩相區(7個):L + δ,L + Fe3C,L + A, δ+ A ,A + F ,A + Fe3C ,F + Fe3C.

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