Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2014 в 19:01, реферат
Материаловедение — междисциплинарный раздел науки, изучающий изменения свойств материалов, как в твёрдом, так и в жидком состоянии в зависимости от некоторых факторов. К изучаемым свойствам относятся структура веществ, электронные, термические, химические, магнитные, оптические свойства этих веществ. Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов. Кроме того, эта наука использует целый ряд методов, позволяющих исследовать структуру материалов. При изготовлении наукоёмких изделий в промышленности, особенно при работе с объектами микро- и наноразмеров необходимо детально знать характеристику, свойства и строение материалов. Решить эти задачи и призвана наука — материаловедение.
Введение…………………………………………………………………….…….......3
1. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов …………………3
2. Диаграмма состояния железо – цементит…………………………….…………...5
Заключение……………………………………………………………………………..21
Список литературы……………………………………………………………………22
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов …………………3
2. Диаграмма состояния железо – цементит…………………………….…………...5
Заключение……………………………………………………
Список литературы……………………………………………………
Введение.
Материаловедение — междисциплинарный раздел науки, изучающий изменения свойств материалов, как в твёрдом, так и в жидком состоянии в зависимости от некоторых факторов. К изучаемым свойствам относятся структура веществ, электронные, термические, химические, магнитные, оптические свойства этих веществ. Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов. Кроме того, эта наука использует целый ряд методов, позволяющих исследовать структуру материалов. При изготовлении наукоёмких изделий в промышленности, особенно при работе с объектами микро- и наноразмеров необходимо детально знать характеристику, свойства и строение материалов. Решить эти задачи и призвана наука — материаловедение.
Знание структуры и свойств материалов приводит к созданию принципиально новых продуктов и даже отраслей индустрии. Однако и классические отрасли также широко используют знания, полученные учёными-материаловедами для нововведений, устранения проблем, расширения ассортимента продукции, повышения безопасности и понижения стоимости производства. Эти нововведения были сделаны для процессов литья, проката стали, сварки, роста кристаллов, приготовления тонких плёнок,обжига, дутья стекла и др.
Методы, используемые материаловедением:
металлографический анализ, электронная микроскопия, сканирующая зондовая микроскопия, рентгеноструктурн
1. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.
Начало изучению железоуглеродистых сплавов
и процессов термической обработки было
положено опубликованной в 1868 г. Работой
Д.К. Чернова «Критический обзор статей
Лаврова и Калакуцкого о стали и стальных
орудиях и собственные исследования Д.К.
Чернова по этому же предмету». Д.К. Чернов
впервые указал на существование в стали
критических точек и дал первое представление
о диаграмме железо-цементит. В дальнейшем
изучению железоуглеродистых сплавов
и построению диаграмм железо-углерод
были посвящены работы Ф. Осмонда, Ле-Шателье
(Франция), Р. Аустена (Англия), А.А. Байкова
и Н.Т. Гудцова (Россия), Розенбаума (Голландия),
П. Геренса (Германия) и др.
Основными
компонентами, от которых зависит структура
и свойства железоуглеродистых сплавов,
являются железо и углерод. Чистое железо
- металл серебристо-белого цвета; температура
плавления 1539°С. Железо имеет две полиморфные
модификации: α и γ. Модификация α существует
при температурах ниже 911°С и выше 1392°С;
γ-железо - при 911-1392°С.
В зависимости
от температуры и концентрации углерода
железоуглеродистые сплавы имеют следующие
структурные составляющие.
1. Феррит (Ф) - твердый
раствор внедрения углерода в α-железе.
Растворимость углерода в α-железе при
комнатной температуре до 0,005%; наибольшая
растворимость - 0,02% при 727°С. Феррит имеет
незначительную твердость (НВ 80-100) и прочность
(σв=250 МПа), но высокую пластичность (δ=50%;
φ=80%).
2. Аустенит (А) -
твердый раствор внедрения углерода в
γ-железе. В железоуглеродистых сплавах
он может существовать только при высоких
температурах. Предельная растворимость
углерода в γ-железе 2,14% при температуре
1147°С и 0,8% - при 727°С. Эта температура является
нижней границей устойчивого существования
аустенита в железоуглеродистых сплавах.
Аустенит имеет твердость НВ 160-200 и весьма
пластичен (δ=40-50%).
3. Цементит (Ц) -
химическое соединение железа с углеродом
(карбид железа Fe3C). В цементите содержится
6,67% углерода. Температура плавления цементита
около 1600°С. Он очень тверд (НВ~800), хрупок
и практически не обладает пластичностью.
Цементит неустойчив и в определенных
условиях распадается, выделяя свободный
углерод в виде графита по реакции Fe3C→3Fe+C.
4. Графит - это свободный
углерод, мягок (НВ 3) и обладает низкой
прочностью. В чугунах и графитизированной
стали содержится в виде включений различных
форм (пластинчатой, шаровидной и др.).
С изменением формы графитовых включений
меняются механические и технологические
свойства сплава.
5. Перлит (П) - механическая
смесь (эвтектоид, т. е. подобный эвтектике,
но образующийся из твердой фазы) феррита
и цементита, содержащая 0,8% углерода. Перлит
может быть пластинчатым и зернистым (глобулярным),
что зависит от формы цементита (пластинки
или зерна) и определяет механические
свойства перлита. При комнатной температуре
зернистый перлит имеет предел прочности
σв=800 МПа; относительное удлинение δ=15%;
твердость НВ 160. Перлит образуется следующим
образом. Пластинка (глобуль) цементита
начинает расти или от границы зерна аустенита,
или центром кристаллизации является
неметаллическое включение. При этом соседние
области обедняются углеродом и в них
образуется феррит. Этот процесс приводит
к образованию зерна перлита, состоящего
из параллельных пластинок или глобулей
цементита и феррита. Чем грубее и крупнее
выделения цементита, тем хуже механические
свойства перлита.
6. Ледебурит (Л) -
механическая смесь (эвтектика) аустенита
и цементита, содержащая 4,3% углерода. Ледебурит
образуется при затвердевании жидкого
расплава при 1147°С. Ледебурит имеет твердость
НВ 600-700 и большую хрупкость. Поскольку
при температуре 727°С аустенит превращается
в перлит, то это превращение охватывает
и аустенит, входящий в состав ледебурита.
Вследствие этого при температуре ниже
727°С ледебурит представляет собой уже
не смесь аустенита с цементом, а смесь
перлита с цементитом.
Помимо
перечисленных структурных составляющих
в железоуглеродистых сплавах могут быть
нежелательные неметаллические включения:
окислы, нитриды, сульфиды, фосфиды – соединения
с кислородом, азотом, серой и фосфором.
На их основе могут образовываться новые
структурные составляющие, например фосфидная
эвтектика (Fe+Fe3P+Fe3C) с температурой плавления
950°С. Она образуется при больших содержаниях
фосфора в чугуне. При содержании фосфора
около 0,5-0,7% фосфидная эвтектика в виде
сплошной сетки выделяется по границам
зерен и повышает хрупкость чугуна.
2. Диаграмма состояния
железо - цементит.
В диаграмме состояния железо – цементит
(Fe-Fe3C) рассматриваются процессы кристаллизации
железоуглеродистых сплавов (стали и чугуна)
и превращения в их структурах при медленном
охлаждении от жидкого расплава до комнатной
температуры. Диаграмма (рис.18) показывает
фазовый состав и структуру сплавов с
концентрацией от чистого железа до цементита
(6,67% С). Сплавы с содержанием углерода
до 2,14% называют сталью, а от 2,14 до 6,67% -
чугуном.
Диаграмма
состояния Fe-Fe3C представлена в упрощенном
виде. Первичная кристаллизация, т. е. затвердевание
жидкого сплава начинается при температурах,
соответствующих линии ликвидуса ACD. Точка
А на этой диаграмме соответствует температуре
1539° плавления (затвердевания) железа,
точка D – температуре ~1600°С плавления
(затвердевания) цементита. Линия солидуса
AECF соответствует температурам конца
затвердевания. При температурах, соответствующих
линии АС, из жидкого сплава кристаллизуется
аустенит, а линии CD - цементит, называемый
первичным цементитом. В точке С при 1147°С
и содержании углерода 4,3% из жидкого сплава
одновременно кристаллизуется аустенит
и цементит (первичный), образуя эвтектику
- ледебурит. При температурах, соответствующих
линии солидуса АЕ, сплавы с содержанием
углерода до 2,14% окончательно затвердевают
с образованием аустенита. На линии солидуса
ECF сплавы с содержанием углерода от 2,14
до 6,67% окончательно затвердевают с образованием
эвтектики (ледебурита) и структур, образовавшихся
ранее из жидкого сплава, а именно: в интервале
2,14-4,3% С - аустенита, а в интервале 4,3-6,67%
С - цементита первичного (см. рис. 18).
В результате
первичной кристаллизации во всех сплавах
с содержанием углерода до 2,14%, т. е. в сталях,
образуется однофазная структура - аустенит.
В сплавах с содержанием углерода более
2,14%, т. е. в чугунах, при первич ной кристаллизации
образуется эвтектика ледебурита.
Вторичная
кристаллизация (превращение в твердом
состоянии) происходит при температурах,
соответствующих линиям GSE, PSK и GPQ. Превращения
в твердом состоянии происходят вследствие
перехода железа из одной аллотропической
модификации в другую (γ в α) и в связи с
изменением растворимости углерода в
аустените и феррите. С понижением температуры
растворимость уменьшается. Избыток углерода
выделяется из твердых растворов в виде
цементита.
В области
диаграммы AGSE находится аустенит. При
охлаждении сплавов аустенит распадается
с выделением феррита при температурах,
соответствующих линий GS, и цементита,
называемого вторичным, при температурах,
соответствующих линии SE. Вторичным называют
цементит, выделяющийся из твердого раствора
аустенита, в отличие от первичного цементита,
выделяющегося из жидкого расплава. В
области диаграммы GSP находится смесь
феррита и распадающегося аустенита. Ниже
линии GP существует только феррит. При
дальнейшем охлаждении до температур,
соответствующих линии PQ, из феррита выделяется
цементит (третичный). Линия PQ показывает,
что с понижением температуры растворимость
углерода в феррите уменьшается от 0,02%
при 727°С до 0,005% при комнатной температуре.
В точке
S при содержании 0,8% углерода и температуре
727°С весь аустенит распадается и превращается
в механическую смесь феррита и цементита
- перлит. Сталь, содержащую 0,8% углерода,
называют эвтектоидной (рис.
19,6). Стали, содержащие от 0,02 до 0,8% углерода,
называют доэвтектоидными (рис.
19, а ) , а от 0,8 до 2,14% углерода - заэвтектоидными (рис.
19, в).
При
температурах, соответствующих линии
PSK, происходит распад аустенита, оставшегося
в любом сплаве системы, с образованием
перлита, представляющего собой механическую
смесь феррита и цементита. Линию PSK называют
линией перлитного превращения.
При
температурах, соответствующих линии
SE, аустенит насыщен углеродом, и при понижении
температуры из него выделяется избыточный
углерод в виде цементита (вторичного).
Вертикаль
DFKL означает, что цементит имеет неизменный
химический состав. Меняется лишь форма
и размер его кристаллов, что существенно
отражается на свойствах сплавов. Самые
крупные кристаллы цементита образуются,
когда он выделяется при первичной кристаллизации
из жидкости.
Белый чугун,
содержащий 4,3% углерода, называют эвтектическим (рис.
20). Белые чугуны, содержащие от 2,14 до 4,3%
углерода, называют доэвтектическими,
а от 4,3 до 6,67% углерода - заэвтектическими.
По достижении
температуры 727°С (линия PSK) аустенит, обедненный
углеродом до эвтектоидного состава (0,8%
углерода), превращается в перлит. После
окончательного охлаждения доэвтектические
белые чугуны состоят из перлита, ледебурита
(перлит+цементит) и цементита (вторичного).
Чем больше в структуре такого чугуна
углерода, тем меньше в нем перлита и больше
ледебурита.
Белый эвтектический
чугун (4,3% углерода) при температурах ниже
727°С состоит только из ледебурита. Белый
заэвтектический чугун, содержащий более
4,3% углерода, после окончательного охлаждения
состоит из цементита (первичного) и ледебурита.
Следует отметить, что при охлаждении
ледебурита ниже линии PSK входящий в него
аустенит превращается в перлит, т. е. ледебурит
при комнатной температуре представляет
собой уже смесь цементита и перлита. При
этом цементит образует сплошную матрицу,
в которой размещены колонии перлита.
Такое строение ледебурита является причиной
его большой твердости (НВ>600) и хрупкости.
Диаграмма
состояния железо-цементит имеет большое
практическое значение. Ее применяют для
определения тепловых режимов термической
обработки и горячей обработки давлением
(ковка, горячая штамповка, прокатка) железоуглеродистых
сплавов. Ее используют также в литейном
производстве для определения температуры
плавления, чтo необходимо для назначения
режима заливки жидкого железоуглеродистого
сплава в литейные формы.
Заключение.
Материалы — это исходные вещества для производства продукции и вспомогательные вещества для проведения производственных процессов.
Различают следующие разновидности
материалов:
— сырье, или сырые материалы, которые
подлежат дальнейшей переработке (железная
руда на металлургическом заводе, нефть
на нефтеперерабатывающем комбинате);
— полуфабрикат — переработанный материал,
который должен пройти одну или несколько
стадий обработки, для того чтобы стать
изделием, годным к потреблению.
Готовая продукция одного производства может служить полуфабрикатом для другого.
Для успешного решения многих
практических задач необходимы сведения
о современных способах получения и обработки
материалов, их свойствах и рациональном
применении. Вопросы строения и свойств
металлов, сплавов, неметаллических материалов,
горюче-смазочных материалов и эксплуатационных
жидкостей, применяемых в конструкциях
автомобилей и необходимых для их эксплуатации
и ремонта, рассматривает материаловедение.
Материаловедение — наука, изучающая
связь между строением (структурой) и свойствами
материала, а также их изменения при внешних
воздействиях (тепловом, механическом,
химическом и т. д.).
Материаловедение позволяет правильно выбрать материал и технологию его переработки для обеспечения эксплуатации изделия в течение заданного времени.
Список используемой литературы.
Информация о работе Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов