рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основные теоретические положения

Основные теоретические положения - раздел Образование, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Сталь Представляет Собой Железоуглеродистый Сплав, Содержащий До 2,14% Углеро...

Сталь представляет собой железоуглеродистый сплав, содержащий до 2,14% углерода. По условиям металлургического производства, в стали наряду с железом и углеродом всегда присутствуют неизбежные примеси – сера, фосфор, марганец, кремний, газы (водород, азот, кислород).

Свойства стали зависят от ее химического состава. Однако при одном и том же содержании углерода эти свойства могут изменяться в широком диапазоне в связи со структурой металла, которая определяется условиями предшествующей обработки.

Ниже рассматриваются структура и механические свойства углеродистой стали в так называемом равновесном состоянии, достигаемом в результате очень медленного охлаждения металла.

Превращения, которые протекают в стали в условиях медленного нагрева и охлаждения, ее фазовый состав и структура описываются диаграммой состояния сплавов системы Fe-C. На рис.1 представлен участок диаграммы Fe-C, относящийся к сталям, т.е. к сплавам, содержащим до 2,14% углерода.

Известно, что при взаимодействии железа с углеродом в определенных условиях образуются твердые растворы и химические соединения Fе3C. Сплав, содержащий 6,67 % углерода, представляет собой карбид железа (Fе3C), называемый в металловедении цементитом.

Известно также, что химическое соединение можно рассматривать как самостоятельный компонент сплава, поэтому очень часто диаграмму Fe-C называют диаграммой сплавов системы Fe-Fe3C. Цементит очень тверд (800-850 НВ) и хрупок.

Твердый раствор углерода в g-железе называется аустенитом. Предел растворимости углерода в g-железе (аустените) зависит от температуры металла, и эта зависимость определяется линией ES диаграммы Fe-Fe3C. Как видно из рис.1, максимальное количество углерода, которое может быть растворено в g-железе, составляет 2,14% (температура 1147оС), в то время как при 727оС в твердом растворе может находиться не более 0,8% углерода.

Критические точки (см.рис.1), расположенные на линии ES диаграммы, обозначаются символом Асm (при нагревании – Асcm, при охлаждении - Аrсcm).

Твердый раствор углерода в a-железе (рис.2) называется ферритом. Предел растворимости углерода в a-железе также определяется температурой металла (линии PQ и PG диаграммы Fe-Fe3C). Из диаграммы Fe-Fe3C (см.рис.1) следует, что в районе 727о в a-железе растворяется до 0,02% углерода, а при комнатной температуре – не более 0,006%. Феррит пластичен, вязок, но обнаруживает невысокое сопротивление деформированию.

Линия GS диаграммы Fe-Fe3C характеризует изменение температуры аллотропического превращения Feg ® Fea в зависимости от концентрации углерода в твердом растворе (аустените). Расположенные на этой линии диаграммы критические точки (см.рис.1) обозначаются символом А3 (при нагревании Ас3 при охлаждении Аr3).

Линия РSK диаграммы соответствует 727о и представляет геометрическое место критических точек А1 (Ас1 - при нагреве, Аr2 - при охлаждении). В процессе охлаждения стали при температуре, отвечающей линии РSK, происходит полный распад аустенита, который превращается здесь в эвтектоид - равномерную тонкодисперсную механическую смесь феррита и цемента, называемую перлитом (рис.5).

 

 

Рис. 1. Диаграмма состояния Fe-Fe3C.

 

 

 

Рис.2. Техническое железо – феррит (схема микроструктуры).

Рис.3. Сталь 10 – феррит + перлит

а – микроструктура (х500); б) – схема микроструктуры

 

Рис.4. Доэвтектоидная сталь с 0,4% С – феррит+ перлит:

а – микроструктура (х500); б) – схема микроструктуры

 

Рис.5. Эвтектоидная сталь с 0,8% С – перлит:

а – микроструктура (х500); б) – схема микроструктуры

 

Рис.6. Эвтектоидная сталь с 1,2% С – перлит + цементит (в виде сетки):

а – микроструктура (х500); б) – схема микроструктуры

В левом верхнем углу диаграммы Fе-Fe3C располагается сложный узел превращений, связанных с наличием у железа высокотемпературной d-модификации. Эти превращения не оказывают существенного влияния на структуру и свойства стали при комнатной температуре, равно как и при температурах термической или горячей обработки стали давлением и поэтому далее не рассматриваются.

Из диаграммы Fе-Fe3C следует, что стали с любым содержанием углерода в процессе затвердевания приобретают структуру аустенита.

Рассмотрим превращения, протекающие в стали различного химического состава при охлаждении из аустенитного состояния (рис. 7).

В стали, содержащей углерода 0,8%, аустенит при охлаждении сохраняется только до температуры, соответствующей точке Ar1(727oС). На линии эвтектоидных превращений в результате распада аустенита образуется эвтектоидная смесь - перлит. При дальнейшем охлаждении никаких превращений в стали не протекает, поэтому и при комнатной температуре металл сохранит перлитную структуру.

Сталь, имеющая структуру перлита, называется эвтектоидной. Она обнаруживает достаточно высокую статическую прочность при сравнительно небольшой плстичности и вязкости.

В условиях медленного охлаждения стали в точке Ar1 образуется пластинчатый перлит, в котором тонкие пластинки цементита чередуются с пластинками феррита (см.рис.5). Размеры частичек цементита в перлите соответствуют примерно 10-4 см, поэтому пластинчатое строение можно наблюдать только при больших (порядка 500-кратного) увеличениях микроскопа. Если увеличение микроскопа невелико, то перлит в структуре стали имеет вид темных участков и его пластинчатое строение обнаружить не удается.

Специальная термическая обработка позволяет получить сталь со структурой зернистого перлита. В этом случае мелкие круглые зернышки цементита равномерно распределяются в массе феррита.

Стали, в которых количество углерода не превышает 0,8%, называются доэвтектоидными, а содержащие углерод в пределах от 0,8 до 2,14% - заэвтектоидными (см. рис. 1-7).

 

Рис. 7. Схема превращения в сталях (содержание углерода от 0,10 до 1,60 %) при охлаждении.

А — аустенит; Ф — феррит; П — перлит; Ц — цементит

 

В процессе охлаждения из аустенитного состояния любой доэвтектоидной стали при температуре, отвечающей критической точке Аr3, из аустенита начинает выделяться феррит. Этот процесс продолжается по мере охлаждения металла в интервале температур от точки Аr3 до Аr1. При температуре 727оС (точка Аr1) оставшийся еще в стали аустенит превращается в перлит.

Таким образен, в структуре любой доэвтектоидной стали при температурах ниже критической точки Аr1 всегда можно обнаружить зерна феррита и участки перлита.

Рассматривая микроструктуру доэвтектоидной стали с различным содержанием углерода (рис. 3, 4) нетрудно заметить, что существует прямая зависимость между химическим составом металла и его структурой. Чем больше в стали содержится углерода, тем больше в ее структуре наблюдается перлита и меньше зерен феррита. В связи с этим, исследуя микроструктуру стали, можно приблизительно определить количество углерода, которое со­держится в металле:

, %

где С – содержание углерода в стали, %

а - относительная площадь, занижаемая перлитом в структуре, %.

Частичный распад аустенита при охлаждении заэвтоктоидных сталей начинается на линии ES диаграммы, т.е. в критических точках Arcm.

Вследствие изменения предела растворимости углерода в Feg, из аустенита в точке Arcm начинает выделяться вторичный цементит.

На линии эвтектоидных превращений Аr1 аустенит превращается в перлит. Следовательно, в структуре заэвтектоидных сталей ниже 727оС будут наблюдаться зерна перлита и вторичный цементит.

В зависимости от условий нагрева и охлаждения стали, вторичный цемент может содержаться в структуре металла в виде тонкой сетки по границам зерен перлита, в виде мелких, круглых зерен или тонких игл, равномерно распределенных в массе перлита.

Метод определения содержания углерода по структуре металла для заэвтектоицных сталей из-за трудности учета площади, занимаемой вторичным цементитом, не является надежным и поэтому в практике обычно не находит применения.

Равновесные структурные превращения в стали обратимы: они протекают при нагреве в порядке обратном тому, который наблюдается в данной стали при охлаждении. Так, например, при нагреве доэвтектоидной стали в критической точке Ас1 весь перлит переходит в аустенит. В интервале температур от точки Ас1 до Ас3 происходит растворение феррита в аустените. При температуре, отвечающей точке Ас3, растворяются последние частички феррита, поэтому выше точки Ас3, вплоть до расплавления, сталь сохраняет структуру гомогенного аустенита.

Повышение содержания углерода в стали приводит к увеличению показателей ее сопротивления деформированию, снижению пластичности и вязкости. Это изменение механических свойств стали объясняется тем, что с повышением содержания углерода вначале возрастает количество перлита в ее структуре, а затем дополнительно появляется еще и вторичный цементит.

Неблагоприятное влияние на механические свойства стали оказывает вторичный цементит, если он содержится в структуре металла в виде сетки по границам зерен перлита (рис. 6). Сталь с такой структурой обнаруживает низкую прочность и повышенную склонность к хрупким разрушениям. Сетку вторичного цементита следует обязательно устранить специальной термической обработкой стали, например нормализацией.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования... Санкт Петербургский государственный горный институт имени Г В Плеханова...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основные теоретические положения

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
  Методические указания к лабораторным работам     САНКТ-ПЕТЕРБУРГ     УДК 620.22, 669.017

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И СОСТАВУ ОТЧЕТА
  1.Отчет оформляется индивидуально или один на бригаду (по указанию преподавателя) на листах формата А4.   2.Титульный лист содержит наименование кафедры, лабо

Методика выполнения работы
Для моделирования процесса кристаллизации металла в изложнице применяется гипосульфит. Он имеет невысокую температуру плавления 48 ... 52 °С и в жидком состоянии прозрачен. Поэтому ход кристаллиза­

Прибор для испытания на твердость по Бринеллю
Наиболее распространенным прибором для испыта­ния на твердость по Бринеллю является автоматический рычажный пресс. Автоматический рычажный пресс. Схема автоматиче­ского ры

Подготовка прибора и проведение испытания
1. Установить на коромысло (см. рис. 2) грузы 3, соответствующие выбранной для испытания нагрузке. 2. Наконечник с шариком вставить в шпиндель 4 и укрепить. 3. На ст

Методика измерения отпечатка и определение твердости
Полученный отпечаток измеряют или микроскопа в двух взаимно направлениях, диаметр отпечатка среднее арифметическое из двух измерений. Лупа (рис. 3а) имеет шкалу (рис. 3б), малое деление которой рав

Прибор для испытания твердости по Роквеллу
Твердость измеряют на приборе (рис. 7), в нижней части неподвижной станины кото­рого установлен столик 6. В верхней части станины укреплены индикатор 4, масляный регулятор 2 и

Подготовка прибора и проведение испытания
1. В конец штока 5 (см. рис. 7) прибора закрепить оправку с алмазным (или из твердого сплава) конусом или шарик и установить необходимую нагрузку. 2. Установить испытываемый образец

Порядок проведения испытания
1. На подвеску 16 (см. рис.10) установить груз 17 нужной величины. 2. В нижней части микроскопа 10 установить объ­ектив с увеличением 10х или втулку с объек

Основные теоретические положения
В современной промышленности в качестве конструкционных материалов обычно используются сплавы, т.к. по сравнению с чистыми металлами они обладают лучшим комплексом механических свойств. Ме

Описание диаграммы
Полученная диаграмма состояния относится к диаграммам первого типа. Этот тип диаграмм описывает случай сплавообразования, когда оба компонента сплава в жидком состоянии обладают неограниченной взаи

Порядок выполнения работы
Сплав Pb-Sn (состав задается преподавателем) поместить в тигле в электропечь, где поддерживается температура примерно 600-650оС. После полного расплавления тигель со сплавом извлечь из п

Основные теоретические положения
Чугунами называют сплавы углерода с железом, содержащие более 2,14 %С. В отличие от сталей, чугуны заканчивают свою кристаллизацию с образованием эвтектики. По своим технологическим свойст

Белый чугун
Как указывались, в белом чугуне весь углерод присутствует в связанном состоянии (в виде цементита). Свое название белый чугун получил по виду излома, имеющему матово-белый цвет. Структура белого чу

Серый чугун
Серым называют чугун, в котором весь углерод или большая часть находится в свободном состоянии в виде пластинчатого графита, придающего излому серый цвет. Микроструктура чугуна состоит из

Высокопрочный чугун
Это вид чугуна по существу также является серым, но графит в нем имеет не пластинчатую, а почти правильную шаровидную форму. Шаровидный графит – менее сильный концентратор напряжения, чем пластинча

Ковкий чугун
Ковким называют чугун, в котором выделения графита имеют хлопьевидную форму (рис.5). Такие выделения ослабляют металлическую основу меньше, чем пластинчатые, но больше, чем шаровидные. Поэ

Порядок выполнения работы
Получив необходимые микрошлифы, исследовать под микроскопом структуру белых, серых, высокопрочных и ковких чугунов, обращая внимание на характерные особенности каждого из них: форму выделения графи

Определение чисел твердости по Бринеллю
Диаметр отпечатка Число твердости НВ при нагрузке Р, Н Диаметр отпечатка Число твердости НВ при нагрузке Р, Н 300D

По Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу
Твердость по Виккерсу Твердость по Бринеллю Dш=10 мм, Р=3000 кг Твердость по Роквеллу Шкал Диаметр отпечатка

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги