鐵碳合金是人類使用最為廣泛的金屬材料,不同成分的鐵碳合金,組織和性能也不相同。在研究和使用鋼鐵材料、制定其熱加工和熱處理工藝以及分析工藝廢品的原因時,都需要應用鐵-碳相圖,可見鐵-碳相圖的重要性。下面小編帶大家從鐵-碳合金的典型組織、相圖剖析及平衡結晶過程三個方面一起看看那些年我們追過的鐵-碳相圖。
鐵-碳合金典型組織
鐵素體(Ferrite)/(α-Fe)/(F)
鐵素體晶體結構
鐵素體金相圖
奧氏體(Austenite)/(γ-Fe)/(A)
奧氏體晶體結構
奧氏體金相圖
滲碳體(Cementite)/(Fe3C)/(C)
滲碳體金晶體結構
滲碳體金相圖
珠光體(Pearlite)/(P)
片狀珠光體金相圖
粒狀珠光體金相圖
萊氏體(Ledeburite)/(Ld/Ld’)
萊氏體金相圖
貝氏體(Bainite)/(B)
上貝氏體金相圖
下貝氏體金相圖
粒狀貝氏體金相圖
魏氏組織(Widmannstatten Structure)
魏氏組織金相圖
馬氏體(Martensite)/(M)
闆條狀馬氏體金相圖
針狀馬氏體金相圖
淬火後形成的馬氏體經過回火還可以形成三種特殊的金相組織:
回火馬氏體:指淬火時形成的片狀馬氏體(晶體結構為體心四方)于回火第一階段發生分解——其中的碳以過渡碳化物的形式脫溶所形成的、在固溶體基體(晶體結構已變為體心立方)内彌散分布着極其細小的過渡碳化物薄片(與基體的界面是共格界面)的複相組織;這種組織在金相(光學)顯微鏡下即使放大到最大倍率也分辨不出其内部構造,隻看到其整體是黑針(黑針的外形與淬火時形成的片狀馬氏體(亦稱“α馬氏體”)的白針基本相同),這種黑針稱為“回火馬氏體”。
回火馬氏體金相圖
回火索氏體:淬火馬氏體經高溫回火後的産物。其特征是:索氏體基體上布有細小顆粒狀碳化物,在光鏡下能分辨清楚。這種組織又稱調質組織,它具有良好的強度和韌性的配合。鐵素體上的細顆粒狀碳化物越是細小,則其硬度和強度稍高,韌性則稍差些;反之,硬度及強度較低,而韌性則高些。
回火索氏體金相圖
回火屈氏體:淬火馬氏體經中溫回火的産物,其特征是:馬氏體針狀形态将逐步消失,但仍隐約可見(含鉻合金鋼,其合金鐵素體的再結晶溫度較高,故仍保持着針狀形态),析出的碳化物細小,在光鏡下難以分辨清楚,隻有電鏡下才可見到碳化物顆粒,極易受侵蝕而使組織變黑。如果回火溫度偏上限或保留時間稍長,則使針葉呈白色;此時碳化物偏聚于針葉邊緣,這時鋼的硬度稍低,且強度下降。
回火屈氏體金相圖
鐵-碳相圖剖析
鐵-碳相圖
基于Fe-Fe3C相圖的Fe-C合金分類:
三大反應:
包晶反應(Peritectic Reactions)
共晶反應(Eutectic Reactions)
共析反應(EutectoidReactions)
特征點彙總表
特征線彙總表
鐵-碳合金的平衡結晶過程
工業純鐵
工業純鐵平衡結晶示意圖
工業純鐵室溫下組織為:鐵素體(F) 三次滲碳體(Fe3CⅢ)。
工業純鐵典型金相圖
亞共析鋼
亞共析鋼平衡結晶示意圖
亞共析鋼典型金相圖
亞共析鋼結晶過程的基本反應為:勻晶反應 包晶反應 固溶體轉變反應 共析反應。
亞共析鋼室溫平衡組織:先析鐵素體(F) 珠光體(P),P的量随含碳量增加而增加。
共析鋼
共析鋼平衡結晶示意圖
共析鋼結晶過程的基本反應為:勻晶反應 共析反應。
共析鋼室溫組織為:100%的珠光體(P),鐵素體和滲碳體相的相對重量比為8:1。
共析鋼典型金相圖
過共析鋼
過共析鋼平衡結晶示意圖
過共析鋼結晶過程的基本反應為:勻晶反應 二次析出反應 共析反應。
共析鋼室溫組織為:珠光體(P) 二次滲碳體(Fe3CⅡ),Fe3CⅡ沿奧氏體晶界呈網狀析出,使材料的整體脆性加大。
過共析鋼典型金相圖
亞共晶白口鑄鐵
亞共晶鑄鐵平衡結晶示意圖
亞共晶白口鑄鐵結晶過程的基本反應為:勻晶反應 共晶反應 二次析出反應 共析反應。
亞共晶白口鑄鐵室溫組織為:珠光體(P) 二次滲碳體(Fe3CⅡ) 低溫萊氏體(Ld’)。
亞共晶鑄鐵典型金相圖
共晶白口鑄鐵
共晶鑄鐵平衡結晶示意圖
共晶白口鑄鐵結晶過程的基本反應為:共晶反應 二次析出反應 共析反應。
共晶白口鑄鐵室溫組織為:低溫萊氏體(Ld’)。
共晶鑄鐵典型金相圖
過共晶白口鑄鐵
過共晶鑄鐵平衡結晶示意圖
過共晶白口鑄鐵結晶過程的基本反應為:勻晶反應 共晶反應 二次析出反應 共析反應。
過共晶白口鑄鐵室溫組織為:一次滲碳體(Fe3C) 低溫萊氏體(Ld’)。
過共晶白口鑄鐵典型金相圖
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