熱處理與合金相圖有何關係,為什麼鐵碳合金相圖不適用於熱處理實驗

2021-03-03 21:32:43 字數 3543 閱讀 5387

1樓:匿名使用者

你好,材料的效能是由組織結構決定的。而熱處理調整材料效能的手段也是通過固態相變來控制材料組織結構。合金相圖是材料是否發生相變以及發生怎樣的相變的一個指導,儘管一般相圖都是平衡態的,但對制定熱處理工藝來說,合金相圖是一個基礎,一個指導。

2樓:匿名使用者

有關,熱處理 處理 溫度不同 得到的合金相圖不同

3樓:匿名使用者

工藝不同,得到的金相不同。

4樓:匿名使用者

加熱保溫時間不同 金相不同

為什麼鐵碳合金相圖不適用於熱處理實驗

5樓:《草原的風

鐵碳合金相圖在應用需要注意其使用條件,超出了其測定的條件就會得出錯誤的結論。

首先,需要注意的是鐵碳合金相圖是在非常緩慢加熱和冷卻條件下測定的,是接近平衡狀態的結果,而實際生產中的加熱和冷卻不會非常緩慢,甚至於非常快,已經偏離了平衡狀態。因此,在不平衡條件下,需要藉助其它的知識與鐵碳合金相圖結合,才能夠得出正確的結果。

其次,鐵碳合金相圖只揭示了鐵碳合金平衡條件下的相、相的成分和各相的相對量以及可能進行的相變,但它沒有給出相變過程所經歷的時間以及相的形狀,大小和在空間相互配置的關係。

再次,鐵碳合金相圖是以極純的鐵和碳配製的合金測定的。實際應用的鋼鐵材料中,當其它多種元素的含量較高時,對臨界點和相的成分等都可能有重大的影響,因此,鐵碳合金相圖無法確切表示品種繁多的合金鋼的情況。

6樓:人傑地林

這個還真不知道,還有這回事???

什麼是合金相圖

7樓:井中月童鞋

合金相圖一般指鐵碳合金相圖。如圖:

鐵碳合金相圖實際上是fe-fe3c相圖,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。

在鐵碳合金中一共有三個相,即鐵素體、奧氏體和滲碳體。但奧氏體一般僅存在於高溫下,所以室溫下所有的鐵碳合金中只有兩個相,就是鐵素體和滲碳體。由於鐵素體中的含碳量非常少,所以可以認為鐵碳合金中的碳絕大部分存在於滲碳體中。

鐵和碳可以形成一系列化合物,如fe3c、fe2c、fec等,有實用意義並被深入研究的只是fe-fe3c部分,通常稱其為fe-fe3c相圖,此時相圖的組元為fe和fe3c。

由於實際使用的鐵碳合金其含碳量多在5%以下,因此成分軸從0~6.69%,所謂的鐵碳合金相圖實際上就是fe—fe3c相圖。

8樓:匿名使用者

合金相圖是用來描述合金狀態跟合金的溫度,壓力所構成的一個變化關係圖。

鋼鐵合金是碳鋼和鑄鐵的統稱,是工業中應用最廣的合金。含碳量為0.0218%~2.

11%的稱為碳鋼,大於2.11%的稱為鑄鐵。鐵碳合金相圖是研究鐵碳合金最基本的工具,是研究碳鋼和鑄鐵的成分、溫度、組織及效能之間關係的理論基礎,是制定熱加工、熱處理、冶煉和鑄造等工藝的依據。

合金元素對鐵碳合金相圖有什麼影響

9樓:《草原的風

題目太大了,合金元素種類太多了,如果論述每一種合金元素對鐵碳合金相圖的影響,在這裡是不可能的,再加上各種合金元素之間的相互干擾,更加繁複,建議看看金屬材料或合金鋼之類的相關章節。

泛泛的說,鎳、鈷、錳、碳、氮、銅等屬於擴大奧氏體相區的合金元素,使得奧氏體存在的溫度範圍擴大,而其他元素屬於縮小奧氏體相區的合金元素。

凡是擴大奧氏體相區的合金元素,均使得a1、a3線下降,a4上升,而縮小奧氏體相區的合金元素均使得a1、a3線上升,a4下降。

幾乎所有的合金元素均使得s點、e點、c點左移。即共析點、共晶點左移。這樣會使得合金鋼不同於碳鋼了,比如3cr2w8v,其含碳量是0.

30%左右,按照鐵碳合金相圖,含碳量0.30%的應該是亞共析鋼,而由於合金元素的作用,3cr2w8v其實已經是過共析鋼了,再比如w18cr4v,其含碳量為0.7%左右,按照鐵碳合金相圖,含碳量0.

70%的應該是亞共析鋼,頂多接近共析鋼,同樣由於合金元素的作用,w18cr4v是萊氏體組織,其實已經是鑄鐵的組織了。

鐵碳合金相圖在熱處理工藝中有什麼應用

10樓:

通過查相圖可以知道相變溫度範圍,為確定熱處理工藝引數提供依據。

11樓:姚金餘

鐵碳,合金相圖的用途

12樓:《草原的風

總結了鐵碳合金的成分、組織、效能之間的變化規律,所以,鐵碳合金相圖在實際生產中具有重要的指導意義,主要應用在鋼鐵材料的選用和熱加工工藝的制定兩個方面。

1.在鋼鐵材料的選用方面的應用

若需要塑性、韌性好的材料,可以選擇低碳鋼(碳質量分數為0.10%~0.25%);需要強度、塑性及韌性都較好地應該選擇中碳鋼(碳質量分數為0.

25%~0.60%);需要硬度高、耐磨性好的材料要選擇高碳鋼(碳質量分數為0.60%~1.

3%)。一般低碳鋼和中碳鋼主要用來製造建築結構或製造機器零件;高碳鋼用來製造各種工具。白口鑄鐵具有很高的硬度和脆性,難以切削加工,也不能鍛造,因此,白口鑄鐵的應用受到一定的限制。

但是白口鑄鐵具有很高的抗磨損能力。可以用來製作需要耐磨而不受衝擊的零件,如拔絲模、球磨機的鐵球等。

2.在熱加工工藝方面的應用

① 在鑄造工藝方面的應用

根據鐵碳合金相圖可以找出不同成分的鋼鐵的熔點,為制定鑄造工藝提出基本資料,可以確定合適的出爐溫度以及合理的澆注溫度。澆注溫度一般在液相線以上50~100℃。共晶成分以及接近共晶成分的鐵碳合金,它們的結晶範圍最小,因而流動性最好,所以鑄造效能好。

所以實際鑄造生產中,鑄鐵的化學成分總是選在共晶成分附近。

② 在熱鍛、熱軋工藝方面的應用

由於奧氏體強度低,塑性好,便於零件成型,因此,鍛造與軋製通常選擇在單相奧氏體區的適當溫度進行。選擇的原則是開始鍛造或軋製溫度不能過高,以免鋼材嚴重氧化和發生奧氏體晶界熔化,而始鍛溫度也不能太低,以免鋼材因溫度低而塑性差,導致產生裂紋。一般始鍛溫度控制在固相線以下100℃~200℃範圍內。

③ 在焊接工藝方面的應用

焊接過程中,高溫熔融焊縫與母材各區域的距離不同,導致各區域受到焊縫熱影響的程度不同,可以根據鐵碳合金相圖來分析不同溫度的各個區域,在隨後的冷卻過程中,可能會出現的組織和效能變化情況,從而採取措施,保證焊接質量,此外,一些焊接缺陷往往採用焊後熱處理的方法加以改善。相圖為焊接和焊後對應的熱處理工藝提供了依據。

4.在熱處理工藝方面的應用

熱處理是通過對鋼鐵材料進行加熱、保溫和冷卻過程來改善和提高鋼鐵材料的一種工藝方法,鐵碳合金相圖可以告訴我們,何種成分的鐵碳合金,可以進行何種熱處理,以及各種熱處理方法的加熱溫度是多少,所以,鐵碳合金相圖是制定熱處理工藝的重要參考依據。

13樓:人傑地林

指導熱處理工序用,就像乘法口訣一樣,是基本的知識

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