MatKon-Wyk4, SIMR, Sem 1, Szmaty, Skrypt z xera
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->lal}I4---§topyżelazowęgiel-W-tymwykładzle:ooUk}adrównowagiże}azo-węgielPrzemianywstopach żelazo-węgie!Strona1z19Ylfyxr*o44.L'Układrównou\ragiFe-Cc4ysteżelazajestlsniąąrm, srebrzlstym miękkimtrudnotoplrvqymmetalem ogptośćp7,87 lrtłm'.Dotechnicznychodmianże|aza"zalŁzasĘ:żelazo,chernicznieczyste,otrzymywaneprzezredukcĘ.tlenków,żslazoeleltboliĘrczne,źrllazokańonylkowe,,,otrzymJ^ivane w postaci proszkuprzezdpociaciętermicznąpięciokańonylkużelaza orażżeluo,arncoisyeaotrzymyranemetodamiistosunkorłlo,metalurgicznymi..'Tabela6.1Własnościmechaniczne technicznegożelazaZelazoeblrtolĘczne-zawartość dom'leszek(0-02+0.07%}40ś4.5HBRm=180=.2507slazokarbnylkowe_zawartośćdomieszekf0.(X+&7%}50+80TwarddćYlfytrzymałośćnarozciaoanieGranicaHBIMPaLRm=2ao-270|Mpa|plastvcznŃciĘ=1m+l4a|MPalAro=50+40 t%lą=90+170IMPa|WidfużenieModułsprężystościĄg=40ła|ĄE=206000|MPalE=203000|MPa!(RPG,A2\orazFerostruktuzeregulamejścienniecentrowanej(RSC,A1)dlategonakrzywejchodzeniapazakrystalizacjąwidocznesąrownieżprzemianyalotropowe.ŻelazojestpierwiastkiemwystępującymwdwóchodmianachkrystalograficznychFeaosbukturzeregulameiprzesFzeniecentrowanej20+768Ccharakteryzujesięznacznąprzenikalnością magnetycznąijestzaliczanadaciałaferromagnetycznych_Wternperaturze768"Ctraciwłasnościferromagnetyczne,niezmieniającsiecikrystaliczneji wzakresieOdmianaalotropowaFeowzakresietemperaturodtemperatury 77a+912"Cwystępuje,paramagnetyczna.jakoodmianaalotropowaStrona2z19\Ąffxłno 4a)ę-§(D§§:,F(D1538CiekłeFeglfio912Fet)Fe7,n,ffi,Ferffi,..ffi,b)Czas fsl§0,3756o,ó§,§,(D0,3§)0,3250.30oo,275E(L20oRysunek4,1a)Przemianyfazowewtrakcie clrłodzenia czystegożelazab)zmianaparametrusieci krystalograficznei żelazawzależnościodtemperatury.Temperatura[TJ,912t4@Jeślijedenzeskładnikówstopu rnadwieodmianyalotropowe,tobardzoczęsto wtakichukładachpoza przemianąalotropową występująwstaniestałymprzemiany eutektoidalnaiperytektoidalna.Przemianaalotropowajestprzemianąjednejstrukturykrystalograficznejnainną|a)fl-Pruemiana eutektoidalna jestprzemianą,wktórejbiorą udział trzy fazy.Fazastałaprzemieniasięjednocześniew dwie innefazy stałe(a)P+ń.Przemianaperytektoidalnachłodzenia,dwiefuzystała(a+P)ń.st*przemiana,podczasktóreiwczasiereaguĘzesobą ipowstaiejedna-nowafazatoPodstawąwszelkichroałaiańw metaloznawstwie stopówżelazazwęglemjestukładrównowagifazoweiFe-C.Układtenmaogromne znaczeniepraĘczne,poniewaz występującewnimprzemiany stanowiąpodstawęotrzymywaniapowszechnie stosowanych stopowżelazazwęglem (staliizeliw)stanowiących9a%udziafumasolvego wszystkichmetalicznychmateriałowkonstrukcyjnych.Wykresten ma dwie wersje:.metastabilnąodnoszącasię do układuFe-FąC(liniaciągła),.stabilną-opisującąukładFe-grafń{liniaprzerywana).Strona3z19lllfyxłap4lĄlYkre-,F-e-Fe§,: odałierciedlarównowagęfazowąwstalachorazsurówkachiżelirłnńbiaĘch,awykresFe-grafitopisuierowno\ryagęwstopach(Zleliwachszarych)zawieĘącychwęgiel wpostaciwalnej-grafrtu_Ponieważwrzeczylrrristychwarunkach krystalizacjipienrvotnei,stopów Fe-C,łatWieftworzy.sĘ,układ,F*Fes§,dlatąio zmtał-on zbadanydokładnieiijeststosowany poytszechnie.Układ żelazawęgieljestuktadem złoźonym,w którymwystępuią przemianyeuteĘczna,perytektycznaieutektoidalna.Analżamikrostruktur,jakietworząsię wtym utdadziepodvvpływemzmianzawańościuęglaizachdąrychprzemianiestpodstawą wieluproesówtechnologienychstosowanychdostoporłłFe-C-Dzięki tymprzemianomstosującróżnezabiegicieplne możnakształtowaćiotrzymywaćróznemikrostruktury,a wkonseltwencii wymaganeufuściwościmechanicznestopówżeĘaa.§kładnikif,azoweukładuF*cFerryt1ą-MiędzyłęzbwyrozhporstąuęglawFeołstrukturzeregulamej przestrzennie centrowanei.MabrozmiarylukwsieciFeo sąprzyczpąmabirozpuszczalnościwęgla. Maksymalna roąuszczalnośćwęglawżelańeurynosido,aZo/o(wag_)wtemperaturzeprzemianyeutektoidalnei do 0,008% wtemperaturze pokoiowei.Ferrytjest składnikiemmiękkim(ok.80HB)ostosunkowoniewielkiejwytrzymałości(R,n =300MPa}iznacznymwydfużeniu (As=4ag/o|wgrĄ.Międzywęzłowy roztwórstatywęglawFe,astrukturzeregularneiŚciennbcentrowanei. StosunkowoduzerozmiaryluksieciowychumozliwiająznaęzniewĘksząrozpuszczalnoś węgla.Rozpuszczalnośćwęgla wynosiod0,8%w temperaturze przemiany eutektoidalnejdo2,11Vawtemperaturze przemiany eutektycznej.Austenit charakteryzuie się dobrymiwłaściwościamiwytrzymałrściowymi(Rm-75aMPa,twadosć-2:aOHB}orazbardzodobryrniplastycznymi(As=50%)wg[ł.Austenit(t -CernenĘlt(FecG}-Metastabilnywęglik żelazaostrukturze romboweizdominującymwiąaniemmetalicznym międąy atomamiFeikowalencyinymmędąratomamiFeiC.Zawartośćrłęglawcementycie wynosi6,677owa§.(25%af_).Jest twardąi kruchąfazą(ok. 800 HB),wydzielająĘsięwtrakciechłodzeniaw roznychzakresachtemperatury jako:cemenĘfi pierwszorzędowy-podczaskrzepnięcia,cemen§ńdrugorzędowywydzielasięzaustenituwwynikumalejącejrozpuszczalnoŚciwęglawFe,wrazzobnizaniem temperaturyorazjakojeden zesk}adników mieszaniny eutektoidanej,cemen§;ttrzeciorzędowy-podczasobniżania temperaturystopuwydzielasięzferrytuwskutekmalejącejrozpuszczalnościwęglawFeowgrZ].-lStrona4z19\Itfvxł_ąo4warstlvatqrrowychsi}arnivan derWaalsa.Grafrtjest bardzomiękki,wysokąwytrąymabśćtylkowzdlużrównolegĘchheksagonalnychpłaszczyznach,wktórychr4lystępujewią3anie kowalenryjne.\Ąłbściwościv{rtrzym€*§scime"grafitusątakmab, że iego wydzbleniatraktcnłarsą;jakonieciągłcśćmetaloweiosno\łrystopu-OrłdaściwościachstopówzGrafit-#*eksagonalrraporlrłstaiewv*ynikupowiązania heksagonalnychmagrafitem(żeliwaszaĘdecyduie kształt,wblkoscwydzieleńgrafitu.irozmieszczenieUk}adrównowagi, któregowykresprzedstawiononarysunku 6.2, opisanyjestfazowo.NarysunkuoznaęaroztwórwęglawodmianiealotropoweiFe*yroztvłórstaĘwęgiawodmianiealotropowei Fennatomiastwęglik żelazaoznaczonyiestwzoremFe3G.Wtemperaturze-astĄotoczeniaistnĘątytkodwbfazy:odzawańościuęgla.ałFe§,którychudzia§wstopachzależąrI"c}1500Fel*StaleZawańośćwęgla{C)|%wagl.lZeliwaJ-CRysunek4.2Wykresukładurownowagifazowej Few.przemiany:ukbdzie obokprzemianalotropowychżelazazachodząnastępującewtemperaturze1496 "CzachodziprzemianaperyteĘczna,wwyniku,którejwcześniej powstałakrysżaĘfazyareagujączroztworemciek}ymL, tworząkrysżaĘfazyy.a+L)ySlrona5z19
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tematy
- Strona pocz±tkowa
- Maszyny Elektryczne 1 (sem. III) - 12 Maszyny Asynchroniczne - Wzór Klossa, Szkoła, Semestr III, Maszyny Elektryczne, Maszynki, Maszyny elektryczne [Zaliczenie] Adaśka, Wykłady, semestr III
- Marketing przemysłowy wyklad 1, Zarządzanie, sem VI marketing, Marketing przemysłowy
- Matematyka - Sem 2. Wykład - Całki Powierzchniowe, OCE, Semestr II, Semestr II, Matematyka, Wyklady
- Matematyka - Sem 2. Wykład - Całki Potrójne, OCE, Semestr II, Semestr II, Matematyka, Wyklady
- MateriaĹ‚oznawstwo i Techniki Wytwarzania - Sprawozdanie 6A, OiO - zarz, sem 2, Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania I, Stopy miedzi
- MaxECTS, Studia, Studia, IV sem
- Mathcad - przykład 22, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstukcje metalowe, Projekt stal od Misia
- Materiałoznawstwo i Techniki Wytwarzania - Sprawozdanie 2A, Studia, Sem III OiO, Materiałoznastwo, Ćwiczenie 2 udarność stali
- Materialy do Lab5, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, politechnika, rok 2, TECHNIKA ŚWIETLNA - LABORKI, 2 LAB promieniowania optycznego
- Maszynoznawstwo notatka kolos - prezentacja II, Politechnika Śląska MT MiBM, Semestr I, Maszynoznawstwo
- zanotowane.pl
- doc.pisz.pl
- pdf.pisz.pl
- telenovel.pev.pl