Основы строения сплавов. (3)

Содержание

Слайд 2

3.1 Металлические сплавы Сплавы – сложные вещества, получаемые сплавлением или спеканием

3.1 Металлические сплавы

Сплавы – сложные вещества, получаемые сплавлением или спеканием двух

или нескольких простых веществ, называемых компонентами.
Сплавление - компоненты доводят до плавления
Спекание - порошки компонентов смешивают и подвергают давлению при высокой температуре.
Сплав является металлом, если его основу (>50%) составляют металлические компоненты.
Слайд 3

Слайд 4

Виды двойных сплавов При взаимодействии компоненты сплавов создают различные структуры в

Виды двойных сплавов

При взаимодействии компоненты сплавов создают различные структуры в зависимости

от особенностей строения компонентов:
смеси своих зерен с пренебрежимо ничтожной взаимной растворимостью
неограниченно или частично растворяются друг в друге
образовывают химические соединения
Слайд 5

Металлические сплавы делятся на 4 вида (рода): смесь зерен компонентов неограниченные

Металлические сплавы делятся на 4 вида (рода):

смесь зерен компонентов
неограниченные твердые растворы
с

ограниченной растворимостью компонентов
с устойчивым химическим соединением
Слайд 6

Слайд 7

Диаграмма состояния двойных сплавов и характер ее изменения Диаграмма состояния –

Диаграмма состояния двойных сплавов и характер ее изменения

Диаграмма состояния – график,

на котором показаны продукты взаимодействия компонентов сплава друг с другом в условиях термодинамического равновесия при различных температурах.
Фаза – определенная часть системы, образованная компонентами сплава, имеющая во всех точках одинаковый состав, строение и свойства.
Фаза – продукт взаимодействия, который имеет зависимость от температуры определенного агрегатного состояния, специфического характера строения и определенных свойств.
Жидкая фаза - раствор расплавленных компонентов.
Твердые фазы - зерна определенной формы свойств. Их можно наблюдать в микроскоп.
Слайд 8

Диаграмма состояния первого рода (механическая смесь)

Диаграмма состояния первого рода (механическая смесь)

Слайд 9

Схема микроструктур сплавов: а – доэвтектического, б – эвтектического, в – заэвтектического

Схема микроструктур сплавов:

а – доэвтектического, б – эвтектического, в – заэвтектического

Слайд 10

Основные точки диаграммы Точке С соответствует минимальная температура перехода в жидкое

Основные точки диаграммы

Точке С соответствует минимальная температура перехода в жидкое состояние

для определенного состава.
Линия С-С' позволяет определить состав эвтектического сплава (т.е. состав сплава, при котором температура плавления минимальна).
tэ- температура плавления эвтектического сплава, при которой одновременно плавятся или кристаллизуются оба компонента.
ДСЕ– линия ликвидуса (“жидкий” лат.) – выше линии сплав находится в жидком состоянии
FСG– линия солидуса (“твердый”) – ниже линии сплав находится в твердом состоянии
Переход из жидкого в твердое состояние происходит в промежутке между FCG и ДСЕ
Переход сначала осуществляется тем компонентом, чей состав превышает эвтектическую концентрацию.
Слайд 11

Слайд 12

Диаграмма состояния первого рода (механическая смесь)

Диаграмма состояния первого рода (механическая смесь)

Слайд 13

Слайд 14

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Слайд 15

Слайд 16

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Слайд 17

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические соединения

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические соединения

Слайд 18

Слайд 19

Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

Слайд 20

Полиморфное превращение металла

Полиморфное превращение металла

Слайд 21