рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Краткие теоретические сведения

Краткие теоретические сведения - раздел Физика, ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Диаграмма Состояния Представляет Собой Графическое Изображе­ние Фазового Сост...

Диаграмма состояния представляет собой графическое изображе­ние фазового состава сплава в равновесном состоянии в зависимос­ти от температуры и концентрации. Под сплавом понимают вещество, полученное сплавлением двух и более химических элементов. Сплав, состоящий преимущественно из металлических элементов и обладаю­щий металлическими свойствами, называют металлическим сплавом. Химические элементы, образующие сплав, на­зываются компонентами.

Фазой называют однородную часть системы, имеющую одина­ковый состав, кристаллическое строение и свойства, одно и то же агрегатное состояние и отделенную от остальных частей поверх­ностью раздела, при переходе через которую вышеуказанные свойст­ва изменяются скачкообразно.

Совокупность фаз, находящихся в равновесии, называют системой.

В сплавах в зависимости от физико-химического взаимодействия компонентов могут образоваться следующие фазы: жидкие растворы (далее не рассматриваются), твердые растворы, химические соеди­нения, механическая смесь нескольких фаз.

Твердыми растворами называют фазы, в ко­торых один из компонентов сплава сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы другого (или других) компонента располагаются в решетке первого компонента, изменяя ее размеры (период). Твердые растворы подразделяются на твердые растворы замещения и внедрения.

Твердый раствор замещения образуется путем замены атомов основного элемента (растворителя) атомами другого компо­нента (растворяемого). Эти растворы могут быть: с неограниченной растворимостью, когда компоненты обладают полной растворимостью друг в друге, и с ограниченной растворимостью, когда компоненты только частично растворяются друг в друге.

Твердые растворы внедрения образуются путем внедре­ния атомов растворенного элемента в кристаллическую решетку растворителя и размещения их между атомами растворителя. Эти рас­творы могут иметь только ограниченную растворимость компонентов.

Если два или несколько компонентов вступают в химическую ре­акцию, то образующееся вещество называется химическим соединением.

Механические смеси могут состоять из чис­тых компонентов, твердых растворов, химических соединений и т.д., при этом кристаллические решетки не меняются. Различают простую, эвтектическую и эвтектоидную механические смеси.

Процессы, протекающие в металлах и сплавах при их фазовых превращениях, в том числе и при кристаллизации, подчиняются пра­вилу фаз:

 

С = К + 1 - Ф,

 

где К - число компонентов, образующих систему;

Ф - число фаз, находящихся в равновесии;

1 - число внешних факторов (темпера­тура);

С - число степеней свободы, т.е. количество независимых переменных (например, концентрация компонентов, температура и давление), изменение которых не приводит к изменению состояния равновесия системы, т.е. к изменению числа фаз, находящихся в равновесии.

 

Типы диаграмм состояния. Диаграмму состояния строят в координатах; температура кон­центрация. Таким образом, каждая точка диаграммы отвечает опре­деленному составу сплава при определенной температуре в условиях равновесия. Тип диаграмм состояния зависит от характера взаимо­действия компонентов, т.е. от того, какое строение в твердом сос­тоянии образуют компоненты друг с другом.

 

Диаграмма состояния сплавов, образующих неограниченные твер­дые растворы.

Два компонента А и В с температурами плавления соответс­твенно ТА и ТВ в жидком и твердом состоянии полностью растворя­ются друг в друге.

Линию ТАаТВ, (рис. 6.1 а) называют линией ликвидус. Линия ликвидус это геометрическое место точек (температур) начала кристаллизации сплавов. Выше линии ликвидус сплав нахо­дится в жидком состоянии (Ж).

 

Рисунок 6.1 – Диаграмма состояния сплавов, образующих неограниченные твердые растворы (а) и кривые охлаждения (б)

 

Линию ТАвТВ называют линией солидус. Линия солидус это геометрическое место точек (температур) конца кристаллизации сплавов. Ниже линии солидус все сплавы находятся в твердом состоянии (α-твердый раствор). Между линиями ликвидус и солидус сплавы состоят из двух фаз: жидкой и твердой.

Для определения количества жидкой и твердой фаз и их хими­ческого состава (концентрации) при любой температуре, лежащей между линиями ликвидус и солидус, используют правило "отрезков".

Пусть требуется определить объемное содержание и химический состав (концентрацию) жидкой и твердой фазы в точке 0 (при тем­пературе То и концентрации II) (см. рис. 6.1 а). С этой целью через точку 0 проводят горизонтальную линию, параллельную осиконцентрации, называемую конодой, и до пересечения с линиями ликвидус и солидус (линия аоб). Точка пересечения коноды с линией ликвидус (точка а), спроецированная на ось концентра­ции, покажет химичесикй состав падкой фазы (nж) при температу­ре t0 (см. рис. 6.1 а). Точка пересечения коноды с линией солидус (линия в), спроецированная на ось концентрации, покажет хими­ческий состав твердой фазы (nα) при той же температуре.

Для определения количества жидкой или твердой фазы при тем­пературе (см, рис. 6.1 а) нужно взять отношение длины отрезков, расположенных противоположно составу фаз, к длине всей коноды. В нашем случае количество жидкой и твердой фаз будет равно соотно­шению:

 

 

Рассмотрим кривые охлаждения чистых компонентов и сплавов (рис, 6.1 6). Температура охлаждаемого чистого компонента и рав­номерно понижается (C=1+1-1=1) (моновариантная система) до Та, при которой компонент А затвердевает (кристаллизуется). Процесс кристаллизации компонента А происходит при постоянной температу­ре (горизонтальное плато на кривой охлаждения) (см. рис. 6.1 б, кривая I), т.к. согласно правилу фаз две фазы - твердая и жидкая могут находиться в равновесном состоянии только при строго пос­тоянной температуре (С=1+1-2=0) (нонвариантное равновесие). После кристаллизации компонента А температура снова равномерно понижа­ется. Аналогично может быть рассмотрена кристаллизация компо­нента В (см, рис. 6.1 б, кривая III).

При охлаждении сплава II температура понижается до T1 (см. рис. 6.1 б). При температуре Т2 начинается процесс кристаллиза­ции сплава и на кривой отмечается перегиб (критическая точка). Процесс кристаллизации сплава протекает в интервале температур, т.к. согласно правилу фаз число степеней свободы будет равно С=1 (С=2+1-2=1).

При достижении температуры Т2 сплав полностью кристаллизи­руется и при более низких температурах наблюдается процесс охлаждения только α-твердого раствора. Аналогично кристаллизиру­ются и другие сплавы этой системы.

 

Диаграмма состояния сплавов, образующих механические смеси из чистых компонентов.

Два компонента А и В с температурами плавления соответс­твенно ТА и ТВ в жидком состоянии неограниченно растворимы, а в твердом состоянии нерастворимы.

Линия ТАС ТВ является линией ликвидус, линия ТЭСD – ли­нией солидус (рис. 6.2 а). При охлаждении сплава на линии ТАС начинают выделяться кристаллы компонента А, а на линии С ТВ кристаллы компонента В. На линии ТЭСD (при температуре Тэ) из жидкости концентрации С одновременно выделяются кристаллы А и В. Образующаяся механическая смесь называется эвтектикой.

Кривая охлаждения эвтектического сплава концентрацией (I) показана на рис. 6,2 б, кривая I. При температуре ТЭ она имеет горизонтальное плато, свидетельствующее о том, что кристаллиза­ция эвтектики происходит при постоянной температуре (C=2+1-3=0).

Сплавы, расположенные слева от эвтектического сплава, назы­ваются доэвтектическими; расположенные справа – заэвтектическими.

 

Рисунок 6.2 – Диаграмма состояния сплавов, образующих механические смеси из чистых компонентов (а) и кривые охлаждения (б)

 

Кривая охлаждения сплава II, отличного от эвтектического, по­казана на рис. 6.2 б, кривая II.

Для определения количества жидкой и твердой фаз и их химического состава (концентрации) при температурах, лежащих между линиями ликвидус и солидус, используют вышерассмотренное правило отрезков. Отличие заключается лишь в том, что коноду проводят до пересечения одной из осей концентрации (см. рис. 6.2 а). Это свидетельствует о том, что твердая фаза кристаллизу­ется в виде чистого компонента В (см. рис. 6.2 а) или А (в доэв-тектическом сплаве).

 

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии.

Два компонента А и В с температурами плавления ТА и ТВ неограниченно растворимы в жидком состоянии и ограниченно в твердом. Твердый раствор В в А называется α-раствором; твердый раствор А в В называется β-раствором. В зависимости от того, какая реакция протекает в условиях существования трех фаз (ж, α, β), в нонвариантном состоянии могут быть два вида диаграмм: с эвтектикой и перитектикой.

 

Диаграмма с эвтектикой

Линия ТАС ТВ является линией ликвидус; линия ТАDE ТВ – ли­нией солидус (рис. 6.3 а). При концентрации компонентов в преде­лах отрезка DE сплав испытывает эвтектическое превращение при температуре Тэ, которое протекает при постоянной температуре (см. рис. 6.3 б, кривая I).

При охлаждении сплава П выделение твердого α-раствора начинается при температуре Т1 (см. рис. 6.3 а). При температуре Т2 кристаллизация заканчивается. Полученные кристаллы α-раство­ра не претерпевают изменения до температуры Т3. Ниже этой темпе­ратуры твердый α-раствор является пересыщенным и выделяет избы­точные кристаллы β-твердого раствора (см. рис. 6.3 а). Кривая ох­лаждения этого сплава представлена на рис. 6.3 б, кривая П.

 

Рисунок 6.3. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии (с эвтектикой) (а) и кривые охлаждения (б)

 

Кристаллы β, выделившиеся из твердого раствора, называются вторичными кристаллами и обозначаются (βп), в отличие от первичных кристаллов, выделяющихся из жидкости.

Для определения количества жидкой и твердой фазы и их хими­ческого состава при температурах, лежащих между линиями ликвидус и солидус, используют вышерассмотренное правило отрезков (см. рис. 6.3 а).

 

Диаграмма с перитектикой

При перитектическом превращении жидкость реагирует с ранее выпавшими кристаллами и образует новый вид кристаллов.

 

Рисунок 6.4 – Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии (с перитектикой) (а) и кривые охлаждения (б)

 

Линия ТАС ТВ является линией ликвидус; линия ТАEDТВ – лини­ей солидус (рис. 6.4 а), При концентрации компонентов в пределах отрезка СВ сплав испытывает перитектическое превращение при постоянной температуре Тn. Кривые охлаждения при перитекти­ческом превращении сплавов представлении на рис. 6.4 б.

Объемное содержание жидкой и твердой фазы и их химический состав определяется также, как и в предыдущих случаях.

 

Диаграмма состояния сплавов, образующих устойчивое химичес­кое соединение.

Химическое сое­динение характеризуется определенным соотношением компонентов (AnBm). Это отражается на диаграмме вертикальной линией, проходящей на оси абсцисс через точку, отвечающую соотношению компонентов в химическом соединении (см. рис. 6.5). Твердыми фазами такой системы являются компоненты А, В и химическое соединение AnBm с темпера­турой плавления L.

 

 

Рисунок 6.5 – Диаграмма состояния сплавов, образующих устойчивое химическое соединение

 

Линия ТАE1LE2ТВ является линией ликвидус; линия СDFK – линией солидус. На диаграмме имеются две эвтектические точки E1 и E2 (см. рис. 6.5).

Так как химическое соединение плавится при постоянной темпе­ратуре, его можно рассматривать как однокомпонентную систему. В этом случае диаграмму, представленную на рис. 6.5, можно рассмат­ривать как две диаграммы состояния сплавов, образующих механи­ческую смесь кристаллов чистых компонентов, приставленные друг к другу. Отличие состоит лишь в том, что кроме выделения кристаллов чистых компонентов A и В, на линиях E1L и LE2 происходит еще образование кристаллов химического соединения AnBm (см. рис. 6.5). Построение кривых охлаждения, а также расчет объемного содержа­ния жидкой и твердой фазы и их химического состава проводят так же, как для диаграмм сплавов, образующих механическую смесь крис­таллов чистых компонентов.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... Федеральное агентство по образованию... Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Оренбургский государственный...

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

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:

Краткие теоретические сведения
Атомно-кристаллическая структура металлов.Металлы при нормальных условиях имеют кристаллическую структуру, отличительной особенностью которой является определенное взаимное

Краткие теоретические сведения
При макроанализе проводят исследование макрострук­туры, т. е. строения металла, видимое невооруженным глазом или при небольшом увеличении (до 10...30 раз) с помощью лупы. Макроанализ приме

Краткие теоретические сведения
Под микроанализом понимают изучение строения металлов и сплавов с помощью металлографического микроскопа при увеличении в 50-2000 раз. Внутреннее строение, изучаемое при помощи мик­роскопа, называю

Краткие теоретические сведения
Фрактография это наука, изучающая строение из­ломов. Изломом называется поверхность, образующаяся в результате разрушения твердых тел. Изучение строения изломов невооруженным глазом или при небольш

Краткие теоретические сведения
Измерение твердости самый доступный и распространенный ме­тод статических испытаний материалов, который широко использует­ся как в исследовательских целях, так и как средство контроля ка­чества мет

Краткие теоретические сведения
Термический метод основан на выделении или поглощении тепло­ты при внутренних превращениях, происходящих в металлах и спла­вах. При помощи термического метода можно определить температуры фазовых п

Краткие теоретические сведения
Микроструктура технического железа и углеродистых сталей в равновесном состоянии характеризуется нижней левой частью диаг­раммы состояния Ре-С (рис. 8.1). Сплавы с содержанием до 0,02 %С называются

Краткие теоретические сведения
Чугуны это железоуглеродистые сплавы, содержащие свыше 2,14 %С. Кроме железа и углерода в чугунах присутствуют другие элементы - примеси (Мn, Si, Р, S). Железо и углерод образуют в чугу­нах следующ

Краткие сведения из теории
В процессе механического испытания образец может подвергать­ся упругой и пластической деформации е последующим разрушением. Упругой называют деформацию, влияние которой на форму, структуру

Порядок выполнения работы
1. На гидравлическом прессе осадить на разную высоту цилин­дрические образцы из стали, меди или алюминия. Степень холодной пластической деформации подсчитать по формуле   h

Краткие теоретические сведения
К электрическим свойствам, наиболее широко используемым для исследования материалов, в первую очередь, относятся удельная электропроводность (g) и обратная ей величина – удельное электросопротивлен

Краткие теоретические сведения
Термической обработкой называется нагрев стали до опреде­ленной температуры, выдержка ее при данной температуре и после­дующее охлаждение с заданной скоростью. Целью термической обработки

Краткие теоретические сведения
Для повышения твердости и прочности углеродистой стали ис­пользуют закалку в воде. Температуру под закалку выбирают исходя из диаграммы состояния Fе-С (см. предыдущую работу). Продолжитель­ность на

Краткие теоретические сведения
Под прокаливаемостью понимают способность стали закаливать­ся на определенную глубину. Прокаливаемостъ является одним из главных факторов, определяющих свойства стали. Сталь, использу­емая для отве

Краткие теоретические сведения
По содержанию углерода инструментальные стали могут быть классифицированы: доэвтектоидные стали, эвтектоидные стали, заэвтектоидные, ледебуритные. Ледебуритные стали имеют в структуре первичные кар

Краткие теоретические сведения
Цементация является одним из основных видов химико-терми­ческой обработки стали. Цементация - насыщение поверхностного слоя стали углеродом. Проводится для получения высокой твердости и из

Краткие теоретические сведения
Алюминиевые сплавы нашли широкое применение в качестве кон­струкционного материала во многих областях техники благодаря ма­лому удельному весу, высокой коррозионной стойкости, высокой удельной проч

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