КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Структура и свойства железоуглеродистых сплавов
а) Техническое железо. Структура технического железа с концентрацией углерода 0,012 % (рис. 4.4.4) состоит из светлых полиэдрических зёрен феррита и цементита третичного, который расположен в виде светлых включений по границам зёрен феррита. Феррит является пластичной и мягкой составляющей (800 НВ,
Рис. 4.4.4. Структура технического двухфазного железа
Стали. В процессе охлаждения из аустенита доэвтектоидных сталей выделяется феррит (рис. 4.4.5а). Температура, при которой начинает выделяться феррит, определяется линией GS (см. рис. 4.4.1).
Рис. 4.4.5. Структуры сталей: а) доэвтектоидная сталь, б) эвтектоидная сталь,
Выделение феррита приводит к обогащению аустенита углеродом. При 727 °С концентрация углерода в аустените достигает 0,8 %, и в этих условиях имеет место эвтектоидная реакция АS → П(Ф + Ц). Таким образом, структура доэвтектоидных сталей при комнатной температуре состоит из феррита, выделившегося в интервале температур Аr3–Аr1 (линии GS и РS), и перлита, образовавшегося при 727 °С. В структуре доэвтектоидной стали цементита много больше, чем в техническом железе, и это повышает твёрдость стали (см. рис. 4.4.2). Сталь с содержанием углерода 0,8 %, имеет структуру перлита и называется эвтектоидной сталью. Перлит чаще всего имеет пластичное строение, при котором кристаллы цементита перемежаются с кристаллами феррита (рис. 4.4.5б). Увеличение содержания углерода повышает твердость, прочность, но снижает пластичность сплава. Структура заэвтектоидной стали также формируется из аустенита. В интервале температур Аrст – Аr1 (линии SE и SK) из аустенита выделяется цементит вторичный, который, как правило, располагается по границам зёрен. При 727 °С концентрация углерода в аустените будет соответствовать 0,8 % и он распадается с образованием перлита. Таким образом, структура заэвтектоидной стали при комнатной температуре – перлит и цементит вторичный (рис. 4.4.5в). Доля цементитной составляющей возросла в сравнении с предыдущими сплавами. Теперь цементит не только входит в перлит (эвтектоид), но и твёрдость стали возрастает до 3200 НВ. Чугуны. Белый эвтектический чугун кристаллизуется при 1147 °С (см. рис. 4.4.1, линия ЕСF) с образованием ледебурита: Ж4,3 % С → Л(А2,14 % С + Ц6,67 % C). Охлаждение до 727 °С приводит к уменьшению концентрации углерода в аустените до 0,8 %. При 727 °С аустенит превращается в перлит. Таким образом, эвтектический чугун (рис. 4.4.6б) при комнатной температуре имеет структуру ледебурита, состоящего из перлита и цементита. Основной фазой в белом чугуне является цементит, и поэтому белый чугун твёрдый (6500 НВ). Структура доэвтектических чугунов (рис. 4.4.6а) состоит из перлита, вторичного цементита и ледебурита, а заэвтектических чугунов
Рис. 4.4.6. Структуры белых чугунов: а – доэвтектический чугун, б – эвтектический чугун,
Зависимость свойств у серых чугунов от структуры значительно сложнее, чем стали, так как серые чугуны состоят из металлической основы и графитовых включений. Поэтому для характеристики структуры серого чугуна необходимо определи размеры, форму, распределение графита, а также структуру металлической основы (см. рис. 4.4.3). Чем меньше графитовых включений, тем они мельче и сильнее изолированы друг от друга, тем выше прочность чугуна при одной и той же металлической основе.
Рис. 4.4.7. Серый перлито-ферритный чугун
Металлическая основа серого чугуна СЧ 15 с содержанием углерода
Рис. 4.4.8. Высокопрочный перлито-ферритный чугун
Высокопрочный чугун, в отличие от серого, имеет включения графита шаровидной формы, а не пластинчатой, и, как следствие, более высокие механические свойства. Высокопрочные чугуны обладают: · высоким пределом текучести (σТ = 300–420 МПа), что выше предела текучести стальных отливок; · высокой ударной вязкостью и усталостной прочностью (до Структура ВЧ 45 (рис. 4.4.8)с содержанием углерода 3,1–3,2 % состоит из феррита (светлая составляющая), перлита (тёмная составляющая) и графита шаровидной формы (тёмные округлые включения) (рис. 4.4.8). Прочность при растяжении σВ = 450 МПа, относительное удлинение Ковкий чугун имеет графит хлопьевидной формы. Это обеспечивает хорошие механические свойства. Структура КЧ 35–10 с содержанием Ферритная металлическая основа обеспечивает невысокую твёрдость (1490–1630 НВ). Прочность чугуна σВ = 350 МПа, относительное удлинение δ = 10 %.
Рис. 4.4.9. Ковкий ферритный чугун
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 534; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |