рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основные теоретические положения

Основные теоретические положения - раздел Образование, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Чугунами Называют Сплавы Углерода С Железом, Содержащие Более 2,14 %с. В Отли...

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 свойствам чугуны отличаются от сталей лучшими литейными свойствами, но малой способностью к пластической деформации (в обычных условиях не куются). Поэтому чугуны используются исключительно как литейные сплавы.

Углерод в чугунах может находиться как в форме цементита, так и в форме графита. Чугуны, в которых углерод находится в форме цементита, называются белыми. Чугуны, в которых весь углерод и его большая часть находится в форме графита, подразделяются на несколько типов, из которых главными являются серый, высокопрочный и ковкий чугуны.

Структура белых чугунов может быть определена с помощью диаграммы состояния «железо-цементит» (рис.1). В соответствии с этой диаграммой, первичная кристаллизация доэвтектических чугунов (с содержанием углерода менее 4,3%) протекает с образованием аустенита и эвтектики, состоящей из смеси тонкодисперсных зерен аустенита и цементита и называемой ледебуритом. При понижении температуры от 1147 до 727оС аустенит обедняется углеродом в результате выделения вторичного цементита. При температуре 727оС протекает эвтектоидное превращение аустенита в перлит. При этом превращение претерпевает не только свободный аустенит, но и аустенит, входящий в состав ледебурита. Поэтому ледебурит при температуре ниже 727оС отличается от ледебурита, образовавшегося в результате первичной кристаллизации, и состоит из перлита и цементита.

В результате всех превращений структура белого доэвтектического чугуна при температуре ниже 727оС содержит перлит, вторичный цементит и ледебурит.

При первичной кристаллизации заэвтоктического белого чугуна (с содержанием углерода более 4,3%) образуется первичный цементит и ледебуритная эвтектика. При снижении температуры от 1147 до 727о из аустенита, входящего в состав ледебурита, выделяется вторичный цементит, а при температуре 727° оставшийся аустенит превращает­ся в перлит. Первичный цементит каких-либо превращении не претерпевает. Таким образом, структура заэвтектического белого чугуна состоит из первичного цементита и превращенного ледебурита. Эвтектический чугун представляет собой превращенный ледебурит.

Равновесия в рассмотренной выше системе «железо-цементит» являются метастабильными. Это обусловлено тем, что в термодинамическом отношении цементит является менее устойчивой фазой, чем графит. Истинные равновесия в системе железоуглеродных сплавов характеризует диаграмма состояния «железо-графит». Для удобства эту диаграмму обычно совмещают с диаграммой состояния «железо-цементит», причем пунктирные линии обозначают равновесия в системе «железо-графит», а сплошные – в системе «железо-цементит» (рис.1). В стабильной системе «железо-графит» фазами являются жидкий раствор углерода в железе, аустенит, феррит и графит.

 

Рис.1 . Диаграмма состояния Fe—С.

(сплошные линии превращения в системе Fe— Fe3С;

пунктирные линии превращения в системе Fe—С)

 

Первичная кристаллизация доэвтектического чугуна в системе «железо-графит» протекает с образованием первичного аустенита и графитной эвтектики, представляющей тонкодисперсную смесь зерен аустенита и графита. При дальнейшем понижении температуры от 1153 до 738оС из первичного аустенита выделяется вторичный графит. При температуре 73800 происходит эвтектоидное превращение аустенита с образованием феррита и графита. Однако после полного охлаждения в структуре чугуна невозможно дифференцировать частицы гранита эвтектического, звтектоидного и вторичного происхождения, так как частицы вторичного и эвтектоидного гранита выделяются как на готовых центрах кристаллизации на частицах эвтектического графита, образовавшихся в первую очередь (при температуре эвтектики). В результате структура доэвтектического чугуна существенно упрощается – она состоит из феррита и графита.

Кристаллизация эвтектических чугунов в системе «железо-графит» отличается тем, что вначале из расплава выделяется первичный графит. Оставшаяся часть расплава при температуре 1133о кристаллизуется с образованием эвтектики, состоящей из аустенита и графита. Таким образом, общее количество гранитных включений в заэвтектическом чугуне будет больше, чем в доэвтектическом. После полного охлаждения структура заэвтектического чугуна будет представлена ферритом и гранитом.

Следовательно, в соответствии с диаграммой состояния «железо-графит» структура всех чугунов должна состоять из феррита и графита. Феррит составляет металлическую основу (матрицу) чугуна, в которую вкраплены включения графита.

Однако в реальных условиях кристаллизация чугуна может идти с образованием совместно графита и цементита. Иными словами, крис­таллизация чугуна может одновременно идти как в соответствии с диаграммой состояния «железо-графит», так и в соответствии с диаграммой состояния «железо-цементит».

Выделение гранита в процессе кристаллизации чугунов называет­ся графитизацией. Степень графитизации зависит от ряда факторов, из которых главными являются скорость охлаждения сплава и содержа­ние в нем кремния и углерода.

С уменьшением скорости охлаждения увеличивается количество графита и уменьшается количество цементита. Практически это озна­чает, что в толстостенных и, следовательно, медленно остывающих отливках степень графитизации будет выше, чем в тонкостенных. Более того, даже в одной и той же отливке чугун может иметь различную структуру. В тонких частях отливки, где выше скорость кристаллизации и охлаждения, чугун будет сильнее графитизирован, чем в массивных.

Сильным графитизирующим действием обладает кремний, поэтому его содержание в чугунах обычно составляет 1-3%. Изменяя содержание крем­ния, можно изменять степень графитизации чугуна. Углерод также спо­собствует графитизации, однако с повышением его содержания ухудша­ются механические свойства чугунов. Поэтому содержание углерода в чугунах обычно не превышает 4,5%, но превышает 3,5-3,8%.

– 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
Сталь представляет собой железоуглеродистый сплав, содержащий до 2,14% углерода. По условиям металлургического производства, в стали наряду с железом и углеродом всегда присутствуют неизбежные прим

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