Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов

Содержание

Слайд 2

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (сплавы

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (сплавы

твердые растворы с неограниченной растворимостью)

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (а); кривые охлаждения типичных сплавов (б)

Слайд 3

Анализ полученной диаграммы. 1. Количество компонентов: К = 2 (компоненты А

Анализ полученной диаграммы.
1. Количество компонентов: К = 2 (компоненты А и

В).
2. Число фаз: f = 2 (жидкая фаза L, кристаллы твердого раствора )
3. Основные линии диаграммы:
acb – линия ликвидус, выше этой линии сплавы находятся в жидком состоянии;
adb – линия солидус, ниже этой линии сплавы находятся в твердом состоянии.
4. Характерные сплавы системы:
Чистые компоненты А и В кристаллизуются при постоянной температуре, кривая охлаждения компонента В представлена на рис. б.
Остальные сплавы кристаллизуются аналогично сплаву I, кривая охлаждения которого представлена на рис. б.
Слайд 4

Диаграмма состояния сплавов с отсутствием растворимости компонентов компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с отсутствием растворимости компонентов компонентов в твердом состоянии

(механические смеси)

Диаграотсутствием растворимости компонентов мма состояния сплавов с в твердом состоянии (а) и кривые охлаждения сплавов (б)

Слайд 5

анализ диаграммы состояния. 1. Количество компонентов: К = 2 (компоненты А

анализ диаграммы состояния.
1. Количество компонентов: К = 2 (компоненты А и

В);
2. Число фаз: f = 3 (кристаллы компонента А, кристаллы компонента В, жидкая фаза).
3. Основные линии диаграммы:
· линия ликвидус acb, состоит из двух ветвей, сходящихся в одной точке;
· линия солидус ecf, параллельна оси концентраций стремится к осям компонентов, но не достигает их;
4. Типовые сплавы системы.
Слайд 6

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии Диаграмма

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния

сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (а) и кривые охлаждения типичных сплавов (б)
Слайд 7

Диаграмма состояния и кривые охлаждения типичных сплавов системы представлены на рис.

Диаграмма состояния и кривые охлаждения типичных сплавов системы представлены на рис.
1.

Количество компонентов: К = 2 (компоненты А и В);
2. Число фаз: f = 3 (жидкая фаза и кристаллы твердых растворов (раствор компонента В в компоненте А) и ( раствор компонента А в компоненте В));
3. Основные линии диаграммы:
· линия ликвидус acb, состоит из двух ветвей, сходящихся в одной точке;
· линия солидус аdcfb, состоит из трех участков;
· dm – линия предельной концентрации компонента В в компоненте А;
· fn – линия предельной концентрации компонента А в компоненте В.
4. Типовые сплавы системы.
Слайд 8

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические соединения. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические соединения

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические соединения.

Диаграмма состояния сплавов, компоненты

которых образуют химические соединения
Слайд 9

Диаграмма состояния сплавов, испытывающих фазовые превращения в твердом состоянии (переменная растворимость)

Диаграмма состояния сплавов, испытывающих фазовые превращения в твердом состоянии (переменная растворимость)

На

диаграмме:
· df – линия переменной предельной растворимости компонента В в компоненте А;
· ek – линия переменной предельной растворимости компонента А в компоненте В.
Слайд 10

Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния При образовании механических

Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

При образовании механических смесей

свойства изменяются по линейному закону. Значения характеристик свойств сплава находятся в интервале между характеристиками чистых компонентов.
При образовании твердых растворов с неограниченной растворимостью свойства сплавов изменяются по криволинейной зависимости, причем некоторые свойства, например, электросопротивление, могут значительно отличаться от свойств компонентов.