Строение слитка спокойной стали




Схема строения слитка спокойной стали приведена на рис. 2.15. Структура слитка состоит из трех зон: наружной мелкозернистой зоны 1, зоны столбчатых кристаллов 2 и зоны равноосных кристаллов 3. Наружная мелкозернистая зона состоит из неориентирован­ных в пространстве мелких кри­сталлов. Ее образование обуслов­лено резким перепадом темпе­ратур: жидкий металл — холод­ные стенки изложницы. Металл в этой зоне сильно переохлаж­дается, в нем образуется боль­шое число центров кристалли­зации, и он приобретает мелко­зернистое строение.

Усадочная раковина
Рис. 2.15. Строение слитка спокой­ной стали с характерными зонами I — III
После образования корковой зоны условия теплоотвода меня­ются, температурный градиент в прилегающем слое жидкого ме­талла падает и снижается степень переохлаждения. В результате из сравнительно небольшого числа центров кристаллизации в на­правлении отвода теплоты, т.е. перпендикулярно стенке изложни­цы, начинают расти столбчатые кристаллы, образующие вторую зону. Развитие их в стороны сдерживается соседними дендритами.

Третья зона — зона равноосных кристаллов. В центре слитка нет определенной направленности отвода теплоты. Здесь зародышами обычно являются различные мелкие твердые частицы, оттесненные при кристаллизации к центру слитка. Относительное распределение в объеме слитка столбчатой и равноосной зон очень важно. В зоне столбчатых кристаллов металл более плотный, но в местах их стыка он имеет малую прочность. Кристаллизация, при которой зоны стол­бчатых кристаллов стыкуются, называется транскристаллизацией.

Для цветных металлов транскристаллизация полезна, так как металл становится плотнее и при его высокой пластичности тре­щины при деформации не образуются. Транскристаллизация стали нежелательна, поскольку на стыке двух кристаллов при деформа­ции могут образоваться трещины.

Основными дефектами слитка являются усадочная раковина, усадочная пористость и ликвация. Усадочная пористость обычно образуется вблизи усадочной раковины и по оси слитка. Образова­ние усадочной раковины и усадочной пористости обусловлено тем, что все металлы кроме висмута имеют в твердом состоянии мень­ший удельный объем, чем в жидком.

 

Вопросы для контроля

1. Перечислить основные свойства металлов и объяснить их с помощью электронного строения металлов.

2. Какое строение имеют металлы и чем отличаются кристаллические вещества от аморфных.

3. Дать определение кристаллической решетки и кристаллической ячейке и назвать типы кристаллических решеток.

4. Дать определение полиморфизма.

5. Дать объяснение анизотропии кристаллов.

6. Что называется степенью переохлаждения и как она зависит от скорости охлаждения при кристаллизации металлов.

7. Дать определение модифицирования и цель его проведения.

 

 

Раздел 2. МЕТОДЫИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

 

Задачей материаловедения является установление взаимосвязи между строением (структурой) материала и его свойствами. Поэтому при исследовании используют как методы для изучения строения материала, так и методы, которые позволяют определять поведение материалов в условиях эксплуатации — это механические, а также физические и химические свойства.

Физические свойства определяют поведение материалов в теп­ловых, гравитационных, электромагнитных и радиационных по­лях. К физическим свойствам относятся плотность, теплоемкость, температура плавления, термическое расширение, магнитные ха­рактеристики, теплопроводность, электропроводность.

Под химическими свойствами понимают способность материа­лов вступать в химическое взаимодействие с другими веществами, сопротивляемость окислению, проникновению газов и химически активных веществ. Характерным примером химического взаимо­действия среды и металла является коррозия.

Технологические свойства металлов и сплавов характеризуют их способность подвергаться горячей и холодной обработке, в том числе при выплавке, горячем и холодном деформировании, обра­ботке резанием, термической обработке и особенно сварке.

Механические свой­ства материалов характеризуют их способность сопротивляться де­формированию и разрушению под воздействием различного рода нагрузок. Механические нагрузки могут быть статическими, дина­мическими и циклическими. Кроме того, материалы могут под­вергаться деформации и разрушению как при разных температу­рах, так и в различных, в том числе агрессивных, средах.

Целесообразность применения тех или иных материалов опре­деляется не только их свойствами, но и их стоимостью.

 

2.1. Упругая и пластическая деформация

 

Деформацией называется изменение формы и размеров тела под действием напряжений. Деформация, возникающая при срав­нительно небольших напряжениях и исчезающая после снятия нагрузки, называется упругой, а сохраняющаяся — остаточной или пластической. При увеличении напряжений деформация может за­канчиваться разрушением.

На диаграмме растяжения (рис. 2.16) упругая деформация ха­рактеризуется линией OA. Выше точки А нарушается пропорцио­нальность между напряжением σ и деформацией δ. Рост напряжения приводит не только к упругой, но и к пластической деформации.

Упругая и пластическая деформации в своей физической осно­ве принципиально отличаются одна от другой. При упругой де­формации происходит обратимое смещение атомов из положений равновесия в кристаллической решетке. Упругая деформация не вызывает заметных остаточных изменений в структуре и свойствах металла. После снятия нагрузки сместившиеся атомы под действи­ем сил притяжения (при растяжении) или отталкивания (при сжа­тии) возвращаются в исходное равновесное положение, и кри­сталлы приобретают первона­чальную форму и размеры. Уп­ругие свойства материалов опре­деляются силами межатомного взаимодействия.

В основе пластической дефор­мации лежит необратимое пере­мещение одних частей кристал­ла относительно других. После снятия нагрузки исчезает лишь упругая составляющая деформа­ции. Пластичность, т.е. способ­ность металлов перед разрушени­ем претерпевать значительную пластическую деформацию, яв­ляется одним из важнейших свойств металлов. Благодаря плаcтичности осуществляется ОМД. Пластичность позволяет перерас­пределять локальные напряжения равномерно по всему объему ме­талла, что уменьшает опасность разрушения.

Величина напряжения, необходимого для осуществления плас­тической деформации, зависит от скорости деформирования и температуры. С увеличением скорости деформирования достиже­ние заданной деформации требует больших напряжений, а при повышении температуры значение необходимых напряжений сни­жается. Таким образом, пластическая деформация является терми­чески активируемым процессом. При понижении температуры пре­дел текучести большинства металлов растет. Металлы с ГЦК ре­шеткой имеют значительно меньшую зависимость предела текуче­сти от температуры, чем металлы с другими типами решеток.

 

2.2. Механические свойства и методы их определения

 

Механические свойства материалов определяют на специальных образцах. В зависимости от условий приложения нагрузки различа­ют статические и динамические испытания. При статических испы­таниях нагрузка прилагается медленно и плавно возрастает. При динамических — она прилагается с высокой скоростью. Испытания могут выполняться при нормальной (комнатной) или повышенной температуре.

Наиболее распространенными механическими характеристика­ми являются: твердость, пределы прочности и упругости, ударная вязкость. Определяют также предел выносливости и предел ползучести.

Предел прочности определяют в испытаниях на растяжение, сжатие, кручение и изгиб.

Механическими называют свойства материала, определяющие его сопротив­ление действию внешних механических нагрузок.

Прочность металла при статическом нагружении - это свойство, опре­деляющее его способность сопротивляться деформации и разрушению. Стан­дартными характеристиками прочности являются предел упругости, предел теку­чести и временное сопротивление.

Пределом упругости называют напряжение, при котором пласти­ческая деформация достигает заданной малой величины, установленной усло­виями (например 0,005 % - σ0,005).

Предел текучести (условный) - это напряжение, которому соответ­ствует пластическая деформация 0,2 % (σ0,2). Предел текучести физический уста­навливают по диаграмме растяжения, если на ней есть площадка текучести.

Временное сопротивление (σв) характеризует максимальное на­пряжение, предшествующее разрушению образца. Различают напряжения услов­ные и истинные. Условным напряжением называют отношение величины нагруз­ки к исходному сечению образца; истинным - к сечению, которое образец приоб­рел к моменту достижения данной нагрузки. Диаграммы растяжения пластичных металлов с условными напряжениями отличаются от диаграмм с истинными на­пряжениями.

Конструктивную прочность материала характеризует комплекс механиче­ских свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в условиях экс­плуатации. Конструктивная прочность определяется критериями прочности, на­дежности и долговечности.

Твердость характеризует свойство поверхностного слоя материала оказы­вать сопротивление упругой и пластической деформации при местных контакт­ных воздействиях.

Удельные механические свойства (удельная прочность, удельная жесткость) характеризуют эффективность материалов по массе и представляют собой отно­шение соответствующих характеристик материала к его плотности.

Жаропрочные материалы характеризуются длительной прочностью и пол­зучестью. Под пределом длительной прочности понимают напряжение, вызы­вающее разрушение материала при заданной температуре за определенное время. Пределом ползучести называют напряжение, вызывающее заданную скорость деформации при заданной температуре.

Надежностью называют способность материала противостоять хрупкому разрушению. Важными критериями надежности являются пластичность (относи­тельное удлинение - δ, относительное сужение - ψ), вязкость разрушения (К), ударная вязкость (КCU, КCV, KCY), хладноломкость.

δ и ψ характеризуют изменения геометрических параметров стандартных образцов при напряжении, вызывающем разрушение.

Кic показывает какой интенсивности достигает напряжение вблизи вершины трещины в момент разрушения.

Ударная вязкость - это сопротивление разрушению при динамиче­ских нагрузках.

Хладноломкость определяет влияние снижения температуры на склонность материала к хрупкому разрушению. Порог хладноломкости характе­ризуется температурой или интервалом температур перехода металла в хрупкое состояние. Хрупкий излом имеет кристаллическое строение. Обычно в изломе можно видеть форму и размер зерен, так как излом происходит без значительной пластической деформации и зерна при разрушении металла не искажаются.

Долговечностью называют способность материала детали сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая ее работоспособность в течение заданного времени.

Одним из критериев долговечности является выносливость, под которой понимают способность материала сопротивляться усталости, или постепенному накоплению повреждений под действием циклически повторяющихся нагрузок. Выносливость зависит от живучести, определяющей продолжительность работы детали от момента зарождения первой макроскопической трещины усталости (размером 0,5... 1,0 мм) до разрушения. Усталостный излом всегда имеет две зоны разрушения: усталостную зону предварительного разрушения с мелкозер­нистым, часто ступенчато-слоистым строением, иногда с отдельными участками блестящей поверхности, и зону долома, носящую характер вязкого или хрупкого разрушения.

При циклическом нагружении разрушение начинается в местах концентра­ции напряжений (деформации), локализующихся на различного рода поврежде­ниях поверхностного слоя. Поверхностное упрочнение (химико-термическая об­работка, поверхностная закалка, пластическое деформирование) эффективно снижает роль концентраторов, затрудняя деформацию поверхности деталей.

 

 

2.3. Методы изучения структуры

 

Макроскопический анализ (макроанализ) заключается в изучении строения металла невооруженным глазом или при небольших увеличениях (до 30 раз). Это позволяет одновременно наблюдать большую поверхность изделия (в отличие от микроанализа, выполняемого при больших увеличениях).

Макроанализ не позволяет определить всех особенностей строения. Его часто используют в качестве предварительного с целью выявить те участки детали, которые следует подробно изучать с помощью более тонких методов.

Наиболее типичные задачи макроанализа — это изучение:

- видов излома (различают вязкий, хрупкий и другие виды изломов)

- нарушения сплошности металла (наличие трещин, дефектов сварки, пористость и др.);

- строения слитка;

- текстурированной (направленной структуры металла, что позволяет судить о технологии изготовления детали (сварная, штампованная, полученная обработкой резанием)

ликвации, т. е. химической неоднородности металла.

Микроскопический анализ (микроанализ) выполняется при боль­ших увеличениях с помощью металлографического микроскопа (рис. 3.2). Металлы непрозрачны, поэтому изучение структуры вы­полняется в отраженном свете. Исследования выполняются на спе­циальном объекте — микрошлифе. Исследуемая поверхность мик­рошлифа должна иметь очень малую шероховатость — быть зеркальной, чтобы получалось правильное отражение. Для изготов­ления микрошлифа на объекте исследования должна быть обрабо­тана плоская поверхность. Ее образуют непосредственно на деталях малых размеров, а из больших деталей вырезается специальный об­разец. Зеркальной поверхности добиваются путем обработки абра­зивной шкуркой нескольких номеров, переходя от более грубой к более тонкой, и последующим полированием абразивными или ал­мазными пастами.

Для выявления структуры применяют травление шлифа раство­рами кислот или щелочей. При этом выявляется зерно сплавов. Это объясняется тем, что на поверхность шлифа зерна выходят разными металлографическими направлениями и, вследствие анизотропии (неодинаковость свойств в разных направлениях) травятся на разную глубину и выглядят неодинаково окрашенными в поле зрения микроскопа — травящиеся сильнее кажутся более темными. Выявляются разные фазы сплава, так как их свойства также неодинаковы и травление происходит на разную глубину. В поле зрения микроскопа наиболее темными выглядят границы зерен, так как они травятся наиболее сильно из-за скопления несовершенств пo границам, поэтому отражение от границ рассеивается, и не по­падает в окуляр микроскопа и глаз наблюдателя (рис. 3.3). Оптические микроскопы позволяют получить увеличение до 1500 раз, что связано с длиной световой волны.

 

Вопросы для контроля

1. Какие задачи решает макроанализ.

2. Какие задачи решает микроанализ.

3. Какие характеристики металлов определяются при механических испытаниях.

 

Раздел 3. ТЕОРИЯ СПЛАВОВ. ДИАГРАММЫСОСТОЯНИЯ

 

Чистые металлы во многих случаях не обеспечивают требуемых свойств, поэтому они применяются сравнительно редко. Более ши­роко используются металлические сплавы. Их получают сплавлени­ем или спеканием порошков двух или более металлов или металлов с неметаллами. Простые вещества, образующие сплав, называются компонентами сплава. Компоненты сплава образуют фазы. Фазой называют однородные части сплава, имеющие одинаковые состав, агрегатное состояние, кристаллическое строение, свойства и отде­ленные от других частей сплава поверхностями раздела. Под струк­турой понимают форму, размеры и характер взаимного расположе­ния фаз в сплавах.

 

3.1. Типы сплавов

В процессе кристаллизации сплава могут образовываться сле­дующие типы сплавов: твердые растворы, химические соединения и смеси.

Твердые растворы. Сплавы типа твердый раствор характеризуют­ся тем, что при их образовании один компонент (растворитель) сохраняет свою кристаллическую решетку, а другой (растворимый) — отдает свои атомы в кристаллическую решетку растворителя. Обра­зуется одна кристаллическая решетка, одна фаза. По механизму об­разования различают твердые растворы замещения и твердые рас­творы внедрения (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Схема твердых растворов замещения (а) и внедрения (б)

При образовании твердых растворов замещения атомы раство­римого компонента В замещают атомы растворителя А в его кри­сталлической решетке. По взаимной растворимости компонентов. различают твердые растворы замещения с неограниченной и с ограниченной растворимостью компонентов. В твердых растворах с неограниченной растворимостью компонентов возможна любая концентрация растворимого компонента (вплоть до 100 %). Твердые растворы замещения с неограниченной растворимостью образуются при следующих условиях:

-кристаллические решетки компонентов должны быть одного типа;

- различие атомных радиусов компонентов не должно превышать 8-15 %;

-компоненты должны принадлежать одной или смежным родственным группам периодической системы элементов и иметь одинаковое строение валентной оболочки электронов в атомах;

-расположение атомов в кристаллической решетке не упорядоченно.

Для образования твердых растворов замещения с ограниченной растворимостью необходимы те же условия, с той разницей, что наличие атомных радиусов может быть несколько большим. Такие твердые растворы образуют металлы, расположенные рядом в периодической системе элементов Д.И. Менделеева. При образовании твердых растворов внедрения атомы растворимого компонента В размещаются между атомами компонента растворителя А в его кристаллической решетке. Твердые растворы внедрения образуются только в тех случаях, если диаметр атома растворимого компонента невелик, такие твердые растворы возникают между металлами и элементами 1 и II периодов периодической системы элементов, имеющими малые атомные размеры (Н, N, С, В). Твердые растворы обозначают буквами греческого алфавита: α, β, γ и т. д. или А(В), где А — растворитель, В — растворимый компонент.

Твердые растворы наиболее близки по свойствам к металлу растворителю. Они, как правило, пластичны, хорошо деформируются в холодном и в горячем состояниях.

Химические соединения. Для них характерно следующее:

-кристаллическая решетка химического соединения отлична от кристаллических решеток образующих его компонентов;

-свойства химического соединения резко отличаются от свойств компонентов, которые его образовали;

- атомы в кристаллической решетке химического соединения расположены упорядоченно, т. е. атомы каждого компонента рас­положены закономерно и по определенным узлам кристаллической решетки;

-состав химического соединения можно описать стехиометрической формулой АmВn где n и m — взаимно простые целые числа;

-химическое соединение характеризуется постоянной темпера­турой плавления;

-химические соединения имеют высокую твердость и хруп­кость.

Химические соединения образуют вещества, имеющие большие отличия в электронном строении атомов и кристаллических реше­ток. Соединения типа «металл — металл» называются интерметаллидами. Соединения типа «металл — неметалл» имеют разные на­звания в зависимости от неметаллического материала: нитрид (металл — азот), карбид (металл — углерод), оксид (металл — ки­слород) и т. д. Интерметаллиды характеризуются металлическим типом связи, а соединения металлов с неметаллами — ионным.

Смеси. Такой тип соединения образуют компоненты, которые не растворяются друг в друге в твердом состоянии, а также не спо­собны к химическому взаимодействию с образованием соединения. В сплавах типа «смесь» каждый компонент сохраняет свою кристал­лическую решетку. Структура смеси гетерогенная (неоднородная), состоит из нескольких фаз (число фаз соответствует числу кристал­лических решеток). Механические свойства смесей зависят от коли­чественного соотношения компонентов, а также от размеров и фор­мы фаз.

 

3.2. Диаграммы состояния сплавов

 

Диаграммы состояния представляют собой графическое изобра­жение фазового состояния сплавов данной системы в зависимости от температуры и концентрации компонентов. Диаграммы состоя­ния строят при условии равновесия системы. Равновесное состоя­ние соответствует минимальному значению свободной энергии сис­темы. Такое состояние может быть достигнуто при малых скоростях охлаждения или нагрева. Поэтому с помощью диаграмм состояния сплавов можно исследовать фазовые и структурные превращения, происходящие в сплавах при медленном нагреве или охлаждении.

Правило фаз. Состояние сплава зависит от внешних условий (температуры, давления) и характеризуется числом и химическим составом образовавшихся фаз. Возможность изменения внешних условий (температуры, давления, концентрации) без изменения числа фаз, находящихся в равновесии, называется вариантностью или числом степеней свободы системы. Правило фаз определяет взаимосвязь между числом степеней свободы, числом компонентов и числом фаз, находящихся в равновесии:

С = К + 2 — Ф,

Где, С — число степеней свободы; К — число компонентов; Ф — число фаз, находящихся в равновесии; 2 — число внешних факторов (температура, давление).

В металлических сплавах давление мало влияет на фазовое равновесие, поэтому приведенное уравнение принимает следующий вид:

С = К + 1 - ф.

Поскольку С не может быть отрицательным или дробным числом, то

К + 1 - Ф > 0,

Т.е. число фаз, находящихся в равновесии не может превышать число компонентов больше, чем на 1. Поэтому в двухкомпонентных сплавах в равновесии может находиться не более трех фаз. Если С = 0, это означает, что в равновесии находится максимальное число фаз (для двухкомпонентной системы — 3). При этом должны соблюдаться определенные условия — температура и концентрация компонентов не должны изменяться. Диаграммы состояния сплавов строят в координатах «температура — концентрация компонентов». Температуру откладывают по оси ординат, а концентрацию компонентов — по оси абсцисс. Общее содержание компонентов в сплаве равно 100 %, каждая точка на оси абсцисс соответствует определенному содержанию обоих компонентов. Для построения диаграмм состояния сплавов используют метод термического анализа. Он заключается в экспериментальном построении кривых охлаждения сплавов известного состава. По остановкам и перегибам на этих кривых, обусловленных тепловыми эффектами превращений, определяют температуры самих превращений. Точки перегиба или остановки на кривых охлаждения называются критическими точками и соответствуют температурам, при которых в сплавах начинают протекать или заканчиваться какие-либо превращения.

Поскольку в зависимости от числа компонентов сплавы могут быть двойными (двухкомпонентными), тройными (трехкомпонентными) и т.д., соответственно диаграммы состояния строят в си­стеме двух координат — температура и концентрация (диаграммы состояния двойных сплавов), трех координат — температура и две оси концентрации (диаграммы состояния тройных сплавов). Для более сложных систем обычно строят пространственные диаграм­мы с некоторым упрощением либо сечения этих диаграмм по тем­пературной или концентрационной оси.

В двойных сплавах по вертикали диаграммы состояния отклады­вают температуру, а по горизонтали — концентрацию компонен­тов. Каждая точка на оси абсцисс соответствует определенному содержанию одного и другого компонента с учетом того, что об­щее содержание компонентов в каждой точке этой оси соответ­ствует 100 %. Поэтому по мере увеличения количества одного ком­понента сплава должно снижаться содержание в сплаве другого компонента.

Вид диаграммы состояния определяется характером взаимодей­ствий, которые имеют место между компонентами сплавов в жид­ком и твердом состоянии. Во всех рассматриваемых далее случаях предполагается, что между компонентами сплава в жидком состо­янии существует неограниченная растворимость, т.е. они образу­ют однородный жидкий раствор, обозначаемый буквой Ж. В твер­дом состоянии компоненты могут образовывать механические смеси из чистых компонентов, неограниченные твердые растворы, огра­ниченные твердые растворы, устойчивые химические соединения, неустойчивые химические соединения, а также испытывать поли­морфные превращения.

Основные типы диаграмм состояния. Диаграмма состояния спла­вов, образующих механические смеси из чистых компонентов (I poдa). Исходные данные: оба компонента неограниченно растворимы в жидком состоянии, а в твердом состоянии нерастворимы и не об­разуют химических соединений. Компоненты: химические элемен­ты А, В (число компонентов К = 2). Фазы: жидкость Ж, кристаллы А, В (число фаз Ф = 3).

Примером диаграмм этого типа является диаграмма состояния сплавов системы Pb— Sb. Диаграмма Pb — Sb строится на основе использования кривых охлаждения, полученных методом терми­ческого анализа (рис. 3.11)

Система сплавов Pb —Sb включает в себя составы со 100 % Pb и 0 % Sb, т.е. чистый свинец, и со 100 % Sb и 0 % Pb, т.е. чистую сурьму. Кривые охлаждения для этих чис­тых металлов имеют по одному горизонтальному участку, характе­ризующему температуру кристаллизации: соответственно для свинца 327° С, для сурьмы 631 °С. Сплав, содержащий 13% Sb и 87% Pb имеет один горизонтальный участок, т.е. одну критическую точку(246о С) - температуру затвердевания этого сплава. Этот сплав характеризуется тем. Что в нем происходит одновременная кристаллизация из жидкой фазы кристаллов Pb и Sb(в общем случае компонентов Аи В) с образованием механической смеси. Такая механическая смесь двух (или более) видов кристаллов, одновременно кристаллизующихся из жидкости, называется эвтектикой и обозначается буквой Э, сам сплав называется эвтектическим. Эвтектическую реакцию записывают так: Ж → Sb + Pb, или в общем виде: Ж→ А + В.

Линия, ограничивающая на диаграмме область жидкой фазы сплавов, называется линией ликвидус. Линия, ограничивающая об­ласть полностью затвердевшего сплава от остальной области на диаграмме состояний, называется линией солидус.

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (2 рода). Исходные данные: оба компонента неограниченно растворимы в твердом и жидком состоянии и не образуют химических соединений. Компоненты: химические элементы А, В (К = 2). Фазы: жидкость Ж, кристаллы твердого раствора α (Ф = 2).

Примером сплавов с такими диаграммами состояния являются сплавы системы Си — Ni. Если два компонента (А и В) неограни­ченно растворяются в жидком и твердом состоянии, они не могут при затвердевании образовывать собственных кристаллов во всех сплавах на основе этих компонентов. Соответственно при кристал­лизации в этих сплавах будут выделяться кристаллы твердого раствора α (α-твердого раствора), а следовательно, максимальное число фаз в этих сплавах равняется двум (жидкость и твердый раствор α). В этом случае в соответствии с правилом фаз кристаллизация всех сплавов будет протекать только в интервале температур (кристаллизация при постоянной температуре у сплавов возможна только ж наличии трех фаз) и, соответственно, на диаграмме состояния отсутствует горизонтальная линия, а присутствуют только на­клонные кривые (рис.3.12).

На диаграмме присутствуют три области: область выше линии Аа|В — жидкость; область между линиями Аа'В и Аb'В — жидкость и твердый раствор; ниже линии AbB- область твердого раствора. Линия Аа|B является линией ликвидус, а линия Аb|В – линией солидус.

 

Диаграмма состояния сплавов, образующих химические соединение(IV рода). Исходные данные: оба компонента неограниченно растворимы в жидком состоянии, нерастворимы в твердом состоянии, но образуют химические соединения. Компоненты: химические элементы А и В (К = 2). Фазы: жидкость Ж, кристаллы компонентов А, В или химического соединения А nВm (Ф = 3). Химическое соединение может быть устойчивым, т.е. до расплавления сплава не разлагаться при нагреве. Соответственно неустойчивое химическое соединение при нагреве разлагается. Рассмотрим диаграмму состояния с устойчивым химическим соединением. Такая диаграмма изображена на рис. 3.15. Примером диаграмм этого типа является диаграмма состояния сплавов системы Mg —Са. Химическое соединение (например, АnBm) характеризуется определенным соотношением компонентов (например, n % компонента Аи т % компонента В). На оси концентрации компонентов (ось абсцисс) химическое соединение обозначает точку, из которой выходит вертикальная линия, фактически разбивающая диаграмму на две простые диаграммы, в которых химическое соединение выступает уже в качестве самостоятельного компонента и, соответственно, образует эвтектики с компонентом А по реакции Ж →А +АnВm (простая диаграмма I) и с компонентом В по реакции Ж → В + АпВт (простая диаграмма II). Кристаллизация сплавов в пределах простых диаграмм I и II происходит аналогично кристаллизации сплавов, образующих эвтектику из чистых компонентов (диаграмма I рода). Поэтому после окончательного остывания у эвтектического сплава на простой диаграмме I структура будет состоять только из эвтектики Э (А + АпВт),у эвтектического сплава на простой диаграмме II — из эвтектики Э (В + AnBm); у доэвтектических сплавов соответственно на простой диаграмме I и на простой диаграмме II структура будет иметь вид: А + Э (А + АпВт) и АпВт + Э (В + A„Bm); у заэвтектических сплавов на простой диаграмме I — АnВm + Э (А + АnВm) и у заэвтектических сплавов на простой диаграмме II — В + Э (В + АnВm).

 

3.3. Зависимость между свойствами сплавов и типом диаграммы со­стояния

 

Правило Н. С. Курнакова уста­навливает связь между типом диаграммы состояния и характером изменения физико-механических свойств сплавов в зависимости от содержания в них компонентов. Схематично эти зависимости пред­ставлены на рис. 4.13.

При образовании смесей значения твердости, прочности, элек­тропроводности и некоторых других свойств изменяются прямоли­нейно в зависимости от концентрации компонентов.

При образовании твердых растворов свойства сплавов изменя­ются по криволинейной зависимости. Образование твердых раство­ров всегда сопровождается увеличением удельного электрического сопротивления, у сплавов оно всегда выше, чем у компонентов, образующих этот сплав.

При образовании химического соединения на кривой изменения свойств наблюдается перелом при концентрации компонентов, соответствующей химическому соединению, поскольку его свойства резко отличаются от свойств компонентов.

 

 

Вопросы для контроля

1.Дать определение компонента, фазы, структуры.

2. Перечислить типы сплавов, охарактеризовать каждый тип.

3.Какую информацию о сплавах дают диаграммы состояния? Как их строят?

4.Дать определение ликвации, виды ликвации и причина их появления.

5.Охарактеризовать зависимость между типом диаграммы состояния и свойствами сплавов.

 

Раздел 4. СПЛАВЫЖЕЛЕЗА И УГЛЕРОДА. СТАЛИ И ЧУГУНЫ.

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ «ЖЕЛЕЗО—ЦЕМЕНТИТ»

 

Сплавы железа широко используются в современной технике. Наибольшее применение нашли сплавы железа с углеродом - ста­ли и чугуны. Объем их производства более чем в 10 раз превышает производство всех других металлов вместе взятых.

 

4.1. Железоуглеродистые сплавы (структурный и фазовый составы)

 

К железоуглеродистым относятся сплавы, основными компонентами кото­рых являются железо и углерод. Железо обладает температурным полиморфиз­мом и может существовать в двух аллотропических модификациях: в виде α-железа с ОЦК и γ-железа с ГЦК кристаллическими решетками. С углеродом железо образует твердые растворы и химическое соединение.

Твердый раствор внедрения углерода в α-железе называется ферритом. Растворимость углерода в нем очень мала (максимум 0,02 % при температуре 727 °С). Феррит обладает низкой твердостью и высокой пластичностью.

Твердый раствор внедрения углерода в γ-железе называется аустенитом. Мак­симум растворимости углерода в аустените 2,14 % (при температуре 1147 °С). В рав­новесном состоянии аустенит существует лишь выше 727 °С. Он обладает высо­кой пластичностью и низкой твердостью.

Железо образует с углеродом химическое соединение Fe3C, называемое це­ментитом. Цементит очень тверд и хрупок.

Железоуглеродистые сплавы с концентрацией углерода, не превышающей 2,14 %, называют сталями, с более высокой - чугунами. По равновесной структуре стали в зависимости от содержания углерода подраз­деляют на техническое железо (С < 0,02 %), доэвтектоидные (0,02 < С < 0,8 %), эвтектоидные (С = 0,8 %) и заэвтектоидные стали (0,8 < С < 2,14 %).

В структуре технического железа присутствуют феррит и третичный цемен­тит, выделяющийся при охлаждении сплава ниже 727 ° С из феррита.

Структура доэвтектоидной стали состоит из феррита и перлита. Перлит -это эвтектоид - механическая смесь феррита и цементита, образующаяся в резуль­тате эвтектоидной реакции из аустенита при охлаждении сплавов ниже 727 ° С (ли­нии PSK диаграммы Fe-Fe3C). Перлит содержит 0,8 % углерода. По относитель­ному количеству перлита можно судить о содержании углерода в сплаве. Для этого достаточно перемножить долю видимой на микрошлифе площади, занятой перлитом, на 0,8.

Эвтектоидная сталь содержит 0,8 % углерода. Структура ее полностью со­стоит из перлита.

В структуре заэвтектоидной стали содержатся перлит и вторичный цементит, выделяющийся при охлаждении сплава в интервале температур 1147... 727 ° С из аустенита в соответствии с линией предельной растворимости SE диаграммы Fe-Fe3C.

Чугуны в системе Fe-Fe3C называют белыми. Эти сплавы содержат углерод исключительно в химически связанном состоянии в виде Fe3C. Кристаллизация белых чугунов завершается эвтектическим превращением при температуре ниже 1147 ° С (линия ECF диаграммы Fe-Fe3C) с образованием эвтектики, называемой ледебуритом и представляющей собой механическую смесь аустенита и цементита. При охлаждении ниже 727 ° С аустенит претерпева­ет эвтектоидное превращение и ледебурит становится смесью перлита и цементита.

По равновесной структуре белые чугуны подразделяют на доэвтектичекие, эвтектические и заэвтектические.

Содержание углерода в доэвтектическом чугуне может находиться в преде­лах 2,14... 4,3 %. Структура его состоит из перлита, вторичного цементита и ледебурита.

Эвтектический чугун содержит 4,3 % углерода. Структура его состоит пол­ностью из ледебурита.

В заэвтектическом чугуне содержится более 4,3 % углерода (до 6,67 %). Его структура состоит из первичного цементита, выделившегося из жидкости, и леде­бурита.

Структуры феррита и аустенита приведены на рис. 6.2. Таким образом, в сплавах «железо—углеро



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-03-02 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: