铁碳合金相图课件问题!急!

铁碳合金相图问题!急!_百度知道
铁碳合金相图问题!急!
二次渗碳体最大是2.1含量的时候对吧,那比如说碳含量2%的合金其二次渗碳体含量怎么计算?是(2.11-2)/(2.11-0.8),还是(6.69-2)/(6.69-0.8)?还有如果这个百分比大于2.1的话有p,fe3c2和ld'三个相,这时候二次渗碳体含量怎么计算?
提问者采纳
如果铁碳合金的含碳量大于2.11%,则二次渗碳体的含量是不能够直接计算的,1、如果是2%含碳量的铁碳合金,由于是过共析钢,是由二次渗碳体+珠光体组成,按照杠杆定律计算如下:WFe3C=(2-0.77)/(6.69-0.77)=1.23/5.92=0.%,珠光体量WP=1-21%=79%2、含碳量为2.11~4.30%的铁碳合金,必须同通过杠杆定律先计算出奥氏体的含量,然后通过含碳量为2.11%的奥氏体析出的最大二次渗碳体所占有的百分比含量进一步计算的。如求含碳量为3%的铁碳合金中二次渗碳体的含量:a、先计算出奥氏体的含量:由于共晶反应之前先析出奥氏体,然后再发生共晶反应生成莱氏体。故:奥氏体含量为:WA=(3-2.11)/(4.30-2.11)=0.89/2.19=0.40639≈41%,b、奥氏体析出的二次渗碳体占全部奥氏体的最大百分比含量:WAFe3C=(2.11-0.77)/(6.69-0.77)=1.34/5.92=0.2%c、二次渗碳体占全部3%铁碳合金的百分比:WFe3C=41%X22.6%=0.%。虽然莱氏体是由奥氏体+共晶渗碳体组成,莱氏体中的奥氏体也会析出二次渗碳体并最终形成珠光体,但是这个(二次渗碳体+共晶渗碳体+珠光体)统称为低温莱氏体,无法分辨,所以,最终组织是珠光体+二次渗碳体+低温莱氏体(二次渗碳体+共晶渗碳体+珠光体)组成,只有从先共晶奥氏体中析出的二次渗碳体才能够分辨清楚是单独的,所以低温莱氏体中的二次渗碳体不算。3、含碳量为4.30~6.69%的铁碳合金,由于这个成分的合金先共晶相是一次渗碳体,虽然发生共晶反应会生成奥氏体,而奥氏体也会析出二次渗碳体,同样由于上面的原因而统称为低温莱氏体不算,因此,这个成分范围的铁碳合金二次渗碳体的量为零。
提问者评价
虽然忘了看了,不过感谢- -
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出门在外也不愁在铁碳合金相图中的共析点和共晶点各有什么意义?_百度知道
在铁碳合金相图中的共析点和共晶点各有什么意义?
1、铁碳合金相图中的共析点是含碳量恰好为0.77%的铁碳合金,其温度是727度,是铁碳合金中发生重要的共析转变的成分点,只有该点成分的合金,在该温度下,才能够发生共析转变,转变为完全不同的两个相,其两相统称为珠光体,是铁碳合金的一种重要的组织,可以说,共析转变贯穿在整个钢的加热或冷却转变反应中,是很重要的合金转变之一,理解或了解了它,才能够对钢的各种热加工工艺打下良好的理论知识基础。2、铁碳合金相图中的共晶点是含碳量恰好为4.30%的铁碳合金,其温度是1148度,是铁碳合金中发生重要的共晶转变的成分点,只有该点成分的合金,在该温度下,才能够发生共晶转变,转变为完全不同的两个相,其两相统称为莱氏体,是铁碳合金铸铁部分的一种重要的组织,可以说,共晶转变贯穿在整个铸铁的加热或冷却转变反应中,是很重要的合金转变之一,理解或了解了它,才能够对钢的铸造、焊接工艺打下良好的基础。
难道只有碳含量在这两点的合金才能发生共析较变和共晶转变吗?那为什么碳含量在0.4%的亚共析钢在结晶过程中也能发生共析反应?求解释??
没错,只有碳含量在这两点的合金才能发生共析较变和共晶转变,至于碳含量在0.4%的亚共析钢在结晶过程中也能发生共析反应的原因是,含碳量0.4%的奥氏体在冷却过程中要转变为含碳量为0.0218%的铁素体,显然铁素体含碳量要低于奥氏体,这样就会导致剩下的奥氏体含碳量增高,当含碳量增高到0.77%时,这时剩下的含碳量为0.77%的奥氏体就会发生共析转变,转变为珠光体,这个也是为什么亚共析钢是由铁素体+珠光体组成的根本原因,亚共析钢含碳量越接近0.77%,得到的珠光体量也就越多,当含碳量=0.77%时,则得到100%的珠光体。含碳量越接近0.0218%,则得到的铁素体越多,当含碳量小于0.0218%时,就不会发生共析转变,也就是说得不到珠光体组织。打个比方,含10%的盐水结冰,刚刚结冰得到的冰含盐量很少,随着结冰数量的增多,剩下的盐水含盐量会增加的,当然其平均含盐量还是10%,不知道你明白了吗?至于共晶转变与此类似,不多啰嗦了。
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出门在外也不愁铁碳合金相图的正确理解和精髓?
我在资料上看到的铁碳合金相图知识太肤浅,精髓的东西提到的少,好多细节没说清楚,希望前辈们可以给我一点指点。
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谢邀!铁碳相图是钢铁的基础,当时我们的要求是,能熟练画出,并标记出每个点每个数值。先从&材料科学与基础&摘抄两段作简单回答再讨论个稍微深入的问题(书上没见过介绍)再讨论个稍微深入的问题(书上没见过介绍),为什么Fe-石墨的相图曲线是在Fe-Fe3C曲线的左上方?【1】对于E’S’线,由于石墨比Fe3C更为稳定,有较低的吉布斯自由能(如下图所示),在γ与石墨二相平衡时,一定温度下此两相吉布斯自由能曲线公切线所确定的与石墨平衡的γ相(奥氏体)成分碳含量(E’)低于与Fe3C平衡的成分(E),因而石墨在γ铁中的溶解度小于Fe3C,也即γ中析出石墨的虚线E’S’偏左【2】至于S’K’ 、E’F’线为何偏上,我的解释如下:对于S’K’,为共析反应线(虚线),γ→α+石墨
SK,也为共析反应线(实线),γ→α+Fe3C
ΔG2又由于Fe3C不稳定,呈介温态,,因此
Fe3C→α+石墨
ΔG &0由上可知,ΔG1=ΔG2+ΔG,也即ΔG1&ΔG2,因此冷却过程中,对于γ→α+石墨,在较小的过冷度、较高的温度下,反应即可发生,也即生成石墨的共析温度要高于生成Fe3C的共析温度,因此虚线在上。同理,对于E’F’线的共晶反应,L→γ+石墨,生成石墨的共晶温度要高于生成Fe3C的共晶温度。因此,整体趋势,铁碳相图中,Fe-石墨的相图曲线是在Fe-Fe3C曲线的左上方。
第一次被邀请答题,受宠若惊!不过这个问题我还真的不是很好回答,而且电脑和书都不在身边,就简单评记忆说说吧。铁碳合金相图基本涵盖了金属材料学的大部分内容。你所说的资料上内容很肤浅,我不知道你看到的都是什么材料。上海交大的《材料科学基础》和机械出版社的《金属学与热处理》都讲的很详细。其实也不难,主要就是三个反应,共晶 包晶 和 共析,把几个温度点和转换反应式掌握好。有了这个图,我们才能理解什么是奥氏体 铁素体 珠光体 马氏体 屈氏体 索氏体 上贝氏体 下贝氏体 等等。在这个图基础上才能理解CCT曲线和TTT曲线,才能掌握正火 回火 退火 淬火。 才能知道各种钢的热处理特性,比如高速钢什么的。希望对你有帮助,要想学,还是要自己好好看书。
用wikipedia看图学习了半天,基本上会有个感性的认识。通俗的解释,就是有点象以前自家用糖水做冰棍,做出来的冰棍里外甜度是不一样的,而冰棍厂做出来的就比家做的要均匀得多了。其中的原因,是由于不同温度下水中糖的溶解度不一样导致的,在结冰的时候一般是由外壳向内逐渐结成的,最先结成的冰里糖被挤到剩下的水里,所以最后结冰的部分最甜。如果速冻,糖就会分布更匀。类比速冻和淬火,你把买的冰棍掰断,能在断面看到类似马氏体金相的密集针状结构。(汗),有点象马氏体那种过饱和碳分布在体心立方的铁素体中形成的样子这个铁炭相图的变温方式是缓慢变温,类似家里做冰棍。看英文的wiki会解释的比较清楚,里面还有各晶型的原始名字和结构图。
推荐北科大余永宁的《金属学原理》看看,优酷上有全部的讲座,看完了且看懂了,几乎材料料学也是半个高人了,基础很高的,数学不够牛逼就别看了,伤自尊。我认为铁碳相图最主要的是它是平衡相图,它给出了方向,去理解相关组织及其反应,这些理解之后,铁碳相图就是辅助了,换句话说就是给不懂材料的人炫耀的东西,具体的钢种还要去看各自的相图及相变点,结合试验去制定相关的工艺。
我们山大老师的公开课 讲得非常好 再好好看书考试没问题
phase transformations in metals and alloys,买一本。。。视频: 铁碳合金相图
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