铁碳合金平衡组织观察实验报告(铁碳合金平衡组织观察实验报告表格)

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如何分析铁碳合金的图?

铁碳合金相图的复杂性可以从其基本组成部分来理解。它分为上下两部分:上半部分,共晶转变在1148℃时,当含有3%碳的液相发生转变,生成莱氏体(Lc, AE+Fe3C),称为高温莱氏体(Ld),由奥氏体和渗碳体组成。727℃至1148℃之间的莱氏体被称为低温莱氏体(Ldˊ),其组织由渗碳体和珠光体构成。

铁碳合金相图实际上是Fe-Fe3C相图,铁碳合金的基本组元也应该是纯铁和Fe3C。铁存在着同素异晶转变,即在固态下有不同的结构。不同结构的铁与碳可以形成不同的固溶体,Fe—Fe3C相图上的固溶体都是间隙固溶体。由于α-Fe和γ-Fe晶格中的孔隙特点不同,因而两者的溶碳能力也不同。

亚共晶白口铸铁冷却过程分析 过共晶白口铸铁冷却过程分析 结论:看表3-4,图3-10是铁碳合金分类及室温平衡组织。铁碳合金的成分——组织——性能关系 按铁碳相图,铁碳合金在室温的组织是由F和Fe3C两相组成。两相的相对质量分数可由杠杆定律求出。

【答案】:在亚共晶合金中,随含碳量的增加,结晶温度区间减小,流动性逐渐提高,越接近共晶成分,合金的流动性越好。逐层凝固和窄凝固范围的合金,在凝固过程中的体积收缩能得到补缩,倾向于最后形成大的孔洞——缩孔,合金的致密性好,“热裂”倾向小。这类合金包括相图中的共晶合金和纯金属。

相图分析思路:特性点---→特性线---→相区简化后的Fe-Fe3C相图可看作由两个简单组元组成的典型二元相图,图中纵坐标表示温度,横坐标表示成分。左端原点Wc=0%,即纯铁;右端点Wc=69%,即Fe3C。横坐标上任何一个固定的成分均代表一种铁碳合金。例如S点,表示Wc=0.77%的铁碳合金。

铁碳合金的基本组元也应该是纯铁和Fe3C。铁存在着同素异晶转变,即在固态下有不同的结构。不同结构的铁与碳可以形成不同的固溶体,Fe—Fe3C相图上的固溶体都是间隙固溶体。由于α-Fe和γ-Fe晶格中的孔隙特点不同,因而两者的溶碳能力也不同。

铁碳合金中,室温下强度最高的合金含碳是多少

如图示,铁碳合金平衡组织中,室温下强度最高的合金含碳量是大约0.9%。

钢:钢是一种碳含量小于11%的铁碳合金,其中碳的含量一般在0.008%~11%之间。 铸铁:铸铁是一种碳含量大于11%的铁碳合金,其中碳的含量一般在11%~67%之间。 锻造铁:锻造铁是一种碳含量小于0.06%的铁碳合金,其中碳的含量一般在0.008%~0.06%之间。

(1)含碳量1%的铁碳合金比含碳量0.5%的铁碳合金硬度高。因为铁碳合金是由比较软的相——铁素体和比较硬的相——渗碳体两相组成,渗碳体是铁与碳的化合物,含碳量越高,碳化物越多,硬度就越高,所以含碳量高的铁碳合金硬度高。

铁碳合金按含碳量和室温平衡组织的不同,铁碳合金分为七种,不是六种,它们分别是:含碳量0~0.0218%,为工业纯铁。组织为:铁素体+三次渗碳体。含碳量0.0218~0.77%,为亚共析钢。组织为:珠光体+铁素体 含碳量恰好为0.77%,则为共析钢。

铁碳合金中的碳含量与平衡组织组成物相对数量的关系是什么

分析成分(含碳量)对铁碳合金显微组织的影响,从而加深理解成分、组织与性能之间的相互关系。二 概 述 铁碳合金的显微组织是研究和分析钢铁材料性能的基础,所谓平衡状态的显微组织是指合金在极为缓慢的冷却条件下(如退火状态,即接近平衡状态)所得到的组织。

相:是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分。组织:是指合金中有若干相以一定的数量、形状、尺寸组合而成的并且具有独特形态的部分。

相与组织之间的关系 —— 合金的组织可由单相固溶体或化合物组成,也可由一个固溶体和一个化合物或两个固溶体和两个化合物等组成。正是由于这些相的形态、尺寸、相对数量和分布的不同,才形成各式各样的组织。即组织可由单相组成,也可由多相组成。组织是材料性能的决定性因素。

铁碳合金的成分——组织——性能关系 按铁碳相图,铁碳合金在室温的组织是由F和Fe3C两相组成。两相的相对质量分数可由杠杆定律求出。成分:随含C量增加,F减少,100%→0%,Fe3C增多,由0%→100%。组织:由F → F+Fe3C 性能:硬度:取决于组成相或组织组成物的硬度和数量。

金相实验室金相实验主要项目

1、金相实验室的主要实验项目涵盖了金属材料的深入研究,旨在理解其微观结构和性能。首先,实验会探索金属材料的硬度这一基础特性,通过金相显微分析来测定和理解其硬度背后的微观机制。在实验过程中,金相试样抛光机是一个关键工具,用于制备样品以便于观察。

2、实验室主要配置卧式金相显微镜、台式显微镜、洛氏硬度计、布氏硬度计、金相预磨机、金相切割机、金相试样镶嵌机、金相抛光机等。可进行金属材料的高低倍组织检验、金属显微组织检验、非金属夹杂物显微检验、金属晶粒度测定、化学热处理渗层显微组织检验、脱碳层深度和渗层深度测定等。

3、金相实验室的主要目的是通过实践操作,让学生深入理解和掌握课堂学习的内容。实验让学生熟悉并能正确操作各种实验设备,比如卧式金相显微镜、台式显微镜等,这些设备用于观察和分析金属材料的微观结构。在实验中,学生们有机会观察铁碳合金在平衡状态下的不同组织形态,这有助于他们理解组织结构与性能之间的关系。

随着碳的质量分数的增加,铁碳合金的组织和性能是如何变化的

其性能变化:含碳量越高,钢的强度、硬度越高,而塑性、韧性越低。

碳含量对金属材料机械性能的影响如下图所示,铁碳合金的力学性能随碳质量分数的变化规律:其中:HBW代表硬度,可见,随着含碳量增加,硬度是一直增加的。含碳量越高则硬度越高。Rm代表强度,可见,随着含碳量增加,强度是增加的,在大约0.9%处达到最大值,然后随着含碳量的增加,强度则下降。

规律是:在退火或热轧状态下,随含碳量的增加,钢的强度和硬度升高,而塑性和冲击韧性下降。焊接性和冷弯性变差。碳素钢的性能主要取决于钢的含碳量和显微组织。在退火或热轧状态下﹐随含碳量与钢的强度和硬度成正比,而与塑性和冲击韧性成反比。焊接性和冷弯性变差。

分析含碳量为5.0%的铁碳合金从液态缓慢冷却到室温的平衡结晶过程_百度...

1、含碳量为0%的铁碳合金是属于过共晶白口铸铁,如图铁碳合金相图局部:合金溶液冷却到1点时,开始结晶出一次渗碳体,在1~2点之间,一次渗碳体继续结晶长大,液相的成分沿 DC线变化。一次渗碳体呈条片状。在2点(1148℃)时,剩余液相已达到共晶成分,发 生共晶转变,转变为莱氏体。

2、合金缓冷至GS线温度时,开始从奥氏体中析出铁素体。随着温度的下降,铁素体的不断析出,奥氏体的含碳量逐渐增多。铁素体和奥氏体的含碳量分别沿GP线和GS线变化。缓冷至727℃时,奥氏体的含碳量增至共析点成分(wC=0.77%),在此温度时奥氏体发生共析转变,生成珠光体。

3、分析含碳量分别为0.20%、0.60%、0.80%、0%的铁碳合金从液态缓冷至室温时的结晶过程和室温组织 例6:返回吹氧法冶炼2Cr13钢,已知钢液重量为30t,炉中分析碳含量为0.15%,铬含量为100%,要求碳控制在0.19%,铬控制在100%。

4、【答案】:w(C)=0.45%的铁碳合金的结晶过程略;其组织组成物为铁素体+珠光体w(F)=42.8%w(P)=57.2%。w(C)=0.45%的铁碳合金的结晶过程略;其组织组成物为铁素体+珠光体,w(F)=42.8%,w(P)=57.2%。

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