Диаграмма состояния железо–углерод

Содержание

Слайд 2

Содержание Дмитрий Константинович Чернов Диаграмме состояния железо–углерод Критическая точка Фазовый состав

Содержание

Дмитрий Константинович Чернов
Диаграмме состояния железо–углерод
Критическая точка
Фазовый состав сплавов системы
Жидкий

расплав
Аустенит
Феррит
Цементит.
Слайд 3

Дмитрий Константинович Чернов Русский металлург и изобретатель. Приобрёл известность после того,

Дмитрий Константинович Чернов

Русский металлург и изобретатель. Приобрёл известность после того,

как открыл полиморфические превращения в стали, а также фазовую диаграмму железо-углерод. Это открытие стало началом научной металлографии
Слайд 4

Структуры стали и чугуна представлены на диаграмме состояния железо–углерод, т.е. данная

Структуры стали и чугуна представлены на диаграмме состояния железо–углерод, т.е. данная

диаграмма является основой металловедения. Используя ее, можно определять структуру железоуглеродистых сплавов с любым содержанием углерода при любой заданной температуре.
Слайд 5

По оси абсцисс диаграммы отложено процентное содержание углерода в железе. Нулевое

По оси абсцисс диаграммы отложено процентное содержание углерода в железе. Нулевое

содержание углерода соответствует чистому железу, а 6,67% углерода содержится в химическом соединении железа с углеродом – карбиде железа Fe3C, который называют цементитом. Поэтому диаграмму железо–углерод называют также диаграммой железо–цементит.
Слайд 6

Сплошные линии на диаграмме представляют собой геометрическое место критических точек. Критическая

Сплошные линии на диаграмме представляют собой геометрическое место критических точек.
Критическая точка

– это температура, при которой происходит изменение кристаллической решетки вещества.
Слайд 7

[Ж] – жидкий расплав; [А] – аустенит; [Ф] – феррит; [Ц]

[Ж] – жидкий расплав; [А] – аустенит; [Ф] – феррит; [Ц]

– цементит.

Фазовый состав сплавов системы железо–углерод:

Слайд 8

Ж – жидкий раствор углерода в железе. При пересечении в процессе

Ж – жидкий раствор углерода в железе. При пересечении в процессе

охлаждения температуры линии ACD фрагменты жидкого раствора превращаются в зародыши, наиболее устойчивые из них затем развиваются до размера кристаллов.
Линию ACD называют линией ликвидуса Процесс выделения кристаллов из жидкости называют первичной кристаллизацией. Выше линии ликвидуса все сплавы находятся только в жидком состоянии.
Линия AECF называется линией солидуса, она характеризует температуру окончания процесса первичной кристаллизации.
Слайд 9

[А] – аустенит – твердый раствор Feγ(C) внедрения атомов углерода в

[А] – аустенит – твердый раствор Feγ(C) внедрения атомов углерода в

кристаллическую решетку γ-железа. В отличие от феррита аустенит немагнитен. Аустенит образуется только при температуре выше 727 °С.
Твердость – около 2000 НВ.
Слайд 10

[Ф] – феррит сплав с небольшим содержанием углерода, по свойствам наиболее

[Ф] – феррит сплав с небольшим содержанием углерода, по свойствам наиболее

близкий железу. Феррит – твердый раствор Feα(C) внедрения атомов углерода в кристаллическую решетку α-железа.