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1、铁素体、奥氏体、珠光体、渗碳体和莱氏体的概念
(1)铁素体是碳溶解在α-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示,为体心立方晶格。
(2)奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示。它仍保持γ-Fe的面心立方晶格,是在大于727℃高温下才能稳定存在的组织。
(3)珠光体是奥氏体发生共析转变所形成的铁素体(占88%)与渗碳体(占12%)的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片装珠光体,用符号P表示。
(4)渗碳体是铁与碳形成的金属化合物,其化学式为Fe3C,熔点为1227℃,其晶格为复杂的斜方晶体结构。分为一次渗碳体(从液体相中析出)、二次渗碳体(从奥氏体中析出)和三次渗碳体(从铁素体中析出)。
(5)莱氏体常温下是珠光体、渗碳体和共晶渗碳体的混合物。当温度高于727℃时,莱氏体由奥氏体和渗碳体组成,用符号Ld表示。在低于727℃时,莱氏体是由珠光体和渗碳体组成,用符号Ld’表示,称为变态莱氏。
2、铁素体、奥氏体、珠光体、渗碳体和莱氏体的性能区别
(1)含碳量不同
铁素体溶碳能力很低,常温下仅能溶解为0.0008%的碳,在727℃时最大的溶碳能力为0.02%。
奥氏体溶碳能力较大,在727℃时溶碳为ωc=0.77%,1148℃时可溶碳2.11%。
珠光体整体的含碳量约为0.8%。
渗碳体含碳量为6.69%
莱氏体含碳量为4.3%。
(2)塑性、韧性、硬度、强度、磁性等不同
铁素体具有良好的塑性和韧性,伸长率δ=45%~50%;但强度和硬度都很低,σb≈250MPa,HBS=80;有磁性转变,770℃以下具有铁磁性,在770℃以上则失去铁磁性。
奥氏体具有良好的塑性和韧性;强度和硬度比铁素体高;具有顺磁性可作为无磁性钢;导热性差,线膨胀系数大,比铁素体和渗碳体的平均线性膨胀系数高约一倍,可用来制造热膨胀灵敏的仪表元件。
珠光体的性能介于铁素体与渗碳体之间,塑性和韧性较好,伸长率δ=20 ~25%,AKU=24~32J;强度较高,硬度适中,σb=770MPa,HBS=180 ~280。总的来说,其强度、硬度比铁素体显著增高,塑性、韧性比铁素体要差,但比渗碳体要好得多。
渗碳体塑性和冲击韧度几乎为零,硬度高(800HB),脆性很大,有磁性转变,230℃以下具有弱铁磁性,而在230℃以上则失去铁磁性;不易受硝酸酒精溶液的腐蚀,但受碱性苦味酸钠的腐蚀。
莱氏体的性能与渗碳体相似,硬度很高塑性差,脆性很大(>HB700)。
扩展资料:
铁素体 奥氏体 渗碳体 珠光体 莱氏体 各自的组织形态:
铁素体,等轴形,沿晶形,纺锤形,锯齿形和针状。
奥氏体,面心立方结构。
渗碳体,片状、粒状、网状或板状。
珠光体,层片状,粒状。
莱氏体,奥氏体和渗碳体组成。
百度百科--铁素体
百度百科--奥氏体
百度百科--珠光体
百度百科--渗碳体
百度百科--莱氏体
分析渗碳体的几种形态以及石墨形态对铸铁性能的影响
区别一次二次三次渗碳体方法有:
1、从析出地方区分:一次渗碳体是从液相中直接析出的;二次渗碳体是从奥氏体中析出的;三次渗碳体是从铁素体中析出的。
2、从形态分:一次渗碳体呈现规则长条状;二次渗碳体一般都是呈网状;三次渗碳体一般是呈网状或断续网状。
扩展资料
形成过程:
初生渗碳体 :在铁一碳合金平衡结晶过程中,具有过共晶成分的合金(过共晶白口铸铁)的液相合金冷却到液相线以下时析出的渗碳体
二次渗碳体 :在铁-碳合金平衡结晶过程中,具有共析成分(含碳量)以上的合金(过共析钢、亚共晶白口铸铁、共晶白口铸铁、过共晶白口铸铁)在缓冷到一定程度时,奥氏体中的含碳量达到饱和,继续降温就会沿奥氏体晶界析出渗碳体。
三次渗碳体:工业纯铁在平衡冷却至碳在铁中的固溶线(Fe-C平衡图PQ线)以下时,碳在铁素体中的溶解度达到饱和,温度再下降,将从铁素体中析出三次渗碳体。三次渗碳体是从铁素体晶界上析出,由于数量很少,一般沿铁素体晶界呈断续片状分布。
参考资料:
百度百科-一次渗碳体
百度百科-二次渗碳体
百度百科-三次渗碳体
石墨呈球状是球墨铸铁,石墨呈蠕虫状是蠕墨铸铁,石墨呈片状是灰铸铁,石墨以片状渗碳体形式存在则为白口铸铁,白口铸铁经热处理后渗碳体呈团絮状则为可锻铸铁。从机械性能来讲,球墨铸铁优于蠕墨铸铁优于灰铸铁,白口铸铁由于硬度高而耐磨。
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