工程材料 第3版 教学课件 ppt 作者 崔占全 第二节 合金的结晶

上传人:w****i 文档编号:92496989 上传时间:2019-07-10 格式:PPT 页数:78 大小:10.71MB
返回 下载 相关 举报
工程材料 第3版 教学课件 ppt 作者 崔占全 第二节 合金的结晶_第1页
第1页 / 共78页
工程材料 第3版 教学课件 ppt 作者 崔占全 第二节 合金的结晶_第2页
第2页 / 共78页
工程材料 第3版 教学课件 ppt 作者 崔占全 第二节 合金的结晶_第3页
第3页 / 共78页
工程材料 第3版 教学课件 ppt 作者 崔占全 第二节 合金的结晶_第4页
第4页 / 共78页
工程材料 第3版 教学课件 ppt 作者 崔占全 第二节 合金的结晶_第5页
第5页 / 共78页
点击查看更多>>
资源描述

《工程材料 第3版 教学课件 ppt 作者 崔占全 第二节 合金的结晶》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程材料 第3版 教学课件 ppt 作者 崔占全 第二节 合金的结晶(78页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、合金的结晶过程比纯金属复杂,常用相图进行分析. 相图是用来表示合金系中各合金在缓冷条件下结晶过程的简明图解。又称状态图或平衡图。,第二节 合金的结晶,合金系是指由两个或两个以上元素按不同比例配制的一系列不同成分的合金。,组元是指组成合金的最简单、最基本、能够独立存在的物质。 多数情况下组元是指组成合金的元素。但对于既不发生分解、又不发生任何反应的化合物也可看作组元, 如Fe-C合金中的Fe3C。,相图表示了在缓冷条件下不同成分合金的组织随温度变化的规律,是制订熔炼、铸造、热加工及热处理工艺的重要依据。 根据组元数, 分为二元相图、三元相图和多元相图。,一、二元相图的建立,几乎所有的相图都是通过

2、实验得到的,最常用的是热分析法。,二元相图的建立步骤为:以Cu-Ni合金(白铜)为例 1. 配制不同成分的合金,测出各合金的冷却曲线,找出曲线上的临界点(停歇点或转折点)。 2. 将临界点标在温度-成分坐标中的成分垂线上。,3. 将垂线上相同意义的点连接起来,并标上相应的数字和字母。,相图中,结晶开始点的连线叫液相线。结晶终了点的连线叫固相线。,一、二元合金的结晶,两组元在液态和固态下均无限互溶时所构成的相图称二元匀晶相图。 以Cu-Ni合金为例进行分析。,(一) 匀晶反应的合金的结晶,相图由两条线构成,上面是液相线,下面是固相线。 相图被两条线分为三个相区,液相线以上为液相区L ,固相线以下

3、为 固溶体区,两条线之间为两相共存的两相区(L+ )。, 合金的结晶过程 除纯组元外,其它成分合金结晶过程相似,以合金为例说明。,当液态金属自高温冷却到 t1温度时,开始结晶出成分为1的固溶体,其Ni含量高于合金平均成分,随温度下降,固溶体重量增加,液相重量减少。同时,液相成分沿液相线变化,固相成分沿固相线变化。,这种从液相中结晶出单一固相的转变称为匀晶转变或匀晶反应。,成分变化是通过原子扩散完成的。当合金冷却到t3时,最后一滴L3成分的液体也转变为固溶体,此时,固溶体的成分又变回到合金成分3上来。 液固相线不仅是相区分界线, 也是结晶时两相的成分变化线;匀晶转变是变温转变。, 杠杆定律 处于

4、两相区的合金,不仅由相图可知道两平衡相的成分,还可用杠杆定律求出两平衡相的相对重量。 现以Cu-Ni合金为例推导杠杆定律: 确定两平衡相的成分:设合金成分为x,过x做成,分垂线。在成分垂线相当于温度t 的o点作水平线,其与液固相线交点a、b所对应的成分x1、x2即分别为液相和固相的成分。,则 QL + Q =1 QL x1 + Q x2 =x 解方程组得,式中的x2-x、x2-x1、x-x1即为相图中线段xx2 (ob)、x1x2 (ab)、 x1x(ao)的长度。, 确定两平衡相的相对重量 设合金的重量为1,液相重量为QL,固相重量为Q。,因此两相的相对重量百分比为:,两相的重量比为:,上式

5、与力学中的杠杆定律完全相似,因此称之为杠杆定律。即合金在某温度下两平衡相的重量比等于该温度下与各自相区距离较远的成分线段之比。 在杠杆定律中,杠杆的支点是合金的成分,杠杆的端点是所求的两平衡相(或两组织组成物)的成分。 杠杆定律只适用于两相区。 例(如图),当两组元在液态下完全互溶,在固态下有限互溶,并发生共晶反应时所构成的相图称作共晶相图。 以 Pb-Sn 相图为例进行分析。,(二) 共晶反应的合金的结晶, 相图分析 相:相图中有L、三种相, 是溶质Sn在 Pb中的固溶体, 是溶质Pb在Sn中的固溶体。 相区:相图中有三个单相区: L、;三个两相区: L+、L+、+ ;一个三相区:即水平线C

6、ED。, 固溶线: 溶解度点的连线称固溶线。相图中的CF、DG线分别为 Sn在 Pb中和 Pb在 Sn中的固溶线。 固溶体的溶解度随温度降低而下降。, 液固相线:液相线AEB,固相线ACEDB。A、B分别为Pb、Sn的熔点。,在一定温度下,由一定成分的液相同时结晶出两个成分和结构都不相同的新固相的转变称作共晶转变或共晶反应。, 共晶线:水平线CED叫做共晶线。 在共晶线对应的温度下(183 ),E点成分的合金同时结晶出C点成分的 固溶体和D点成分的 固溶体,形成这两个相的机械混 合物:LE (C + D),共晶反应的产物,即两相的机械混合物称共晶体或共晶组织。发生共晶反应的温度称共晶温度。代表

7、共晶温度和共晶成分的点称共晶点。,具有共晶成分的合金称共晶合金。在共晶线上,凡成分位于共晶点以左的合金称亚共晶合金,位于共,晶点以右的合金称过共晶合金。 凡具有共晶线成分的合金液体冷却到共晶温度时都将发生共晶反应。, 合金的结晶过程 含Sn量小于C点合金(合金)的结晶过程 在3点以前为匀晶转变,结晶出单相 固溶体,这种直接从液相中结晶出的固相称一次相或初生相。,温度降到3点以下, 固溶体被Sn过饱和,由于晶格不稳,开始析出(相变过程也称析出)新相 相。由已有固相析出的新固相称二次相或次生相。 形成二次相的过程称二次析出, 是固态相变的一种。,H,由于二次相析出温度较低,一般十分细小。,室温下的

8、相对重量百分比为:,由 析出的二次 用 表示。 随温度下降, 和 相的成分分别沿CF线和DG线变化, 的重量增加。, 共晶合金(合金)的结晶过程 液态合金冷却到E 点时同时被Pb和Sn饱和, 发生共晶反应:LE (C+D) 。,析出过程中两相相间形核、互相促进、共同长大,因而共晶组织较细,呈片、棒、点球等形状。,共晶组织形态,层片状(Al-CuAl2定向凝固),条棒状(Sb-MnSb横截面),螺旋状(Zn-Mg),Pb-Sn共晶组织,共晶组织形态,在共晶转变过程中,L、 、 三相共存, 三个相的量在不断变化,但它们各自成分是固定的。 共晶组织中的相称共晶相.共晶转变结束时, 和 相的相对重量百

9、分比为:,共晶结束后,随温度下降, 和 的成分分别沿CF线和DG线变化,并从共晶 中析出 ,从共晶 中析出 ,由于共晶组织细, 与共晶结合, 与共晶 结合,共晶合金的室温组织仍为 ( + ) 共晶体。,室温下两相的相对重量百分比是多少?, 亚共晶合金(合金)的结晶过程 合金液体在2点以前为匀晶转变。冷却到2点,固相成分变化到C点,液相成分变化到E点, 此时两相的相对重量为:,在2点,具有E点成分的剩余液体发生共晶反应: L ( + ) ,转变为共晶组织,共晶体的重量与转变前的液相重量相等, 即QE =QL 反应结束后,在共晶温度下、 两相的相对重量百分比为:,温度继续下降,将从一次 和共晶 中

10、析出,从共晶 中析出。其室温组织为+ (+) + 。, 过共晶合金结晶过程 与亚共晶合金相似,不同的是一次相为 , 二次相为 室温组织为+(+)+。,(三)包晶反应的合金的结晶,当两组元在液态下完全互溶,在固态下有限互溶,并发生包晶反应时所构成的相图称作包晶相图。 以Pt-Ag相图为例简要分析, 相图分析 单相区:L、 二相区:L+、 L+、+ 三相区:L+ (水平线PDC),在一定温度下,由一个液相包着一个固相生成另一新固相的反应称包晶转变或包晶反应。,水平线PDC称包晶线,与该线成分对应的合金在该温度下发生包晶反应:LC+P D 。该反应是液相L包着固相, 新相 在L与的界面上形核,并向L

11、和两个方向长大。, 合金的结晶过程 包晶成分合金:匀晶包晶二次析出。 室温组织为 + II, PD成分合金:匀晶包晶二次析出。 室温组织为 +II+ + II, DC成分合金:匀晶包晶匀晶二次析出 室温组织为 +II。,共析转变也是固态相变。 最常见的共析转变是铁碳合金中的珠光体转变: S P+ Fe3C 。,(四)共析反应的合金的结晶,共析反应(共析转变)是指在一定温度下,由一定成分的固相同时析出两个成分和结构完全不同的新固相的过程。,(奥氏体,铁素体,Fe3C渗碳体),共析相图与共晶相图相似,对应的有共析线(PSK线)、共析点(S点)、共析温度、共析成分、共析合,金(共析成分合金)、亚共析

12、合金(共析线上共析点以左的合金)、过共析合金(共析线上共析点以右的合金)。,铁碳合金相图,共析反应的产物是共析体(铁碳合金中的共析体称珠光体),也是两相的机械混合物(铁素体+渗碳体)。,与共晶反应不同的是,共析反应的母相是固相,而不是液相。 另外,由于固态转变过冷度大,因而共析组织比共晶组织细。,珠光体,二、相图与合金性能之间的关系,(一) 合金的使用性能与相图的关系 两相机械混合物的合金:性能与合金成分呈直线关系,是两相性能的算术平均值,如: HB混=HB Q +HBQ (Q 、Q为两相相对重量), 单相固溶体的合金: 性能随成分呈曲线变化,随溶质含量增加,、HB、增加,塑性下降。 形成稳定

13、化合物的合金: 性能-成分曲线出现拐点。,(二) 合金的工艺性能与相图的关系,固溶体合金液固相线间距越大、偏析倾向大, 树枝晶发达, 流动性降低, 补缩能力下降, 分散缩孔增加. 共晶合金结晶温度低,流动性好,缩孔集中, 偏析小, 铸造性能好。,三、 铁碳合金的结晶,铁碳合金碳钢和铸铁,是工业应用最广的合金。 含碳量为0.0218% 2.11%的称钢 含碳量为 2.11% 6.69%的称铸铁。,铁和碳可形成一系列稳定化合物: Fe3C、 Fe2C、 FeC,它们都可以作为纯组元看待。 含碳量大于Fe3C成分(6.69%)时,合金太脆,已无实用价值。 实际所讨论的铁碳合金相图是Fe- Fe3C相

14、图。,(一)铁碳相图 是研究铁碳合金最基本的工具,是研究碳钢和铸铁的成分、温度、组织及性能之间关系的理论基础,是制定热加工、热处理、冶炼和铸造等工艺依据.,1. 铁碳合金的组元,碳在-Fe中的固溶体称 -铁素体,用 表示。 都是体心立方间隙固溶体。铁素体的溶碳能力很低,在727时最大为0.0218%,室温下仅为0.0008%。 铁素体的组织为多边形晶粒,性能与纯铁相似。,铁素体, 组元:Fe、 Fe3C 铁碳合金的相 (1)液相 L (2)相:高温铁素体,在1394以上存在 (3) 铁素体: 碳在-Fe中的固溶体称铁素体, 用F 或 表示。,(4) 奥氏体: 碳在 -Fe中的固溶体称奥氏体。用

15、A或 表示。 是面心立方晶格的间隙固溶体。溶碳能力比铁素体大,1148时最大为2.11%。,组织为不规则多面体晶粒,晶界较直。强度低、塑性好,钢材热加工都在 区进行. 碳钢室温组织中无奥氏体。,奥氏体,(5) 渗碳体:即Fe3C, 含碳6.69%, 用Fe3C或Cm表示。 Fe3C硬度高、强度低(b35MPa), 脆性大, 塑性几乎为零,Fe3C是一个亚稳相,在一定条件下可发生分解:Fe3C3Fe+C(石墨), 该反应对铸铁有重要意义。 由于碳在-Fe中的溶解度很小,因而常温下碳在铁碳合金中主要以Fe3C或石墨的形式存在。,3. 相图中重要的点和线, 特征点, 特征线 液相线ABCD, 固相线AHJECFD 三条水平线: HJB:包晶线LB+H J ECF:共晶线LC E+Fe3C 共晶产物是 与Fe3C的机械混合物,称作莱氏体, 用Le表示。为蜂窝状, 以Fe3C为基,性能硬而脆。,莱氏体,PSK:共析线 S FP+ Fe3C 共析转变的产物是 与Fe3C的机械混合物,称作珠光体,用P表示。,珠光体的组织特点是两相呈片层相间分布,性能介于两相之间。 PSK线又称A1线 。, 其它相线 GS,GP 固溶体转变线, GS又称A3 线。 HN,JN 固溶体转变线

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 其它相关文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号