Материаловедение. Кривошеева Г.Б - 27 стр.

UptoLike

27
Осмонд предложил каждую критическую точку обозначить индексом А (от
французской “arret” – что означает остановку на термической кривой.
Для различия критических точек при нагревании и охлаждении к обозна-
чению критической точки А добавляется индексс” (от французского слова
choftage – нагревание) или индекс “r” (от французского refroidissement – ох-
лаждение). В табл. 3 приводятся обозначения критических точек чистого же-
леза и сплавов железо-углерод.
Таблица 3
Критические точки чистого железа и сплавов Fe-Fe
3
C
Температура Обозначение критических точек Примечание
превращения, °С
при нагреве при охлаждении
1539 – Плавление, кристал-
лизация
910
А
с3
А
r3
Feα↔ Feγ
770
A
2
A
2
Магнитное превра-
щение железа
727
А
с1
A
r1
Эвтектоидное пре-
вращение цементита
210
А
о
Магнитное превра-
щение цементита
Углерод. Вторым основным компонентом железоуглеродистых сплавов
является углерод. Углерод неметаллический элемент П периода, 1У группы.
Он занимает шестое место в периодической системе Д.И. Менделеева. Рас-
пределение электронов в атоме углерода имеют вид: 1S
2
2S
2
2P
2
. Обладает от-
носительно малой плотностью
2,3 т/м
3
, температура плавления
около 3500 °С. Углерод поли-
морфен. В обычных условиях
углерод находится в виде графи-
та с гексагональной слоистой
решеткой (рис. 15).
В каждом слое (в плоскости
базиса) атомы углерода находят-
ся на небольшом расстоянии
друг от друга и между ними дей-
ствуют прочные ковалентные
связи. Расстояние между слоями
значительно большее и между ними действуют слабые связи (типа сил Ван-
дер-Ваальса). Метастабильная модификация углеродаалмаз имеет кубиче-
скую решетку. Диаграмма состояния железо-углерод должна, очевидно, ох-
ватывать все сплавы от 0 до 100 % углерода. Однако, как правило, приводится
в
а
Рис.15. Кристаллическая решетка графита.
Осмонд предложил каждую критическую точку обозначить индексом А (от
французской “arret” – что означает остановку на термической кривой.
    Для различия критических точек при нагревании и охлаждении к обозна-
чению критической точки А добавляется индекс “с” (от французского слова
choftage – нагревание) или индекс “r” (от французского refroidissement – ох-
лаждение). В табл. 3 приводятся обозначения критических точек чистого же-
леза и сплавов железо-углерод.
                                                                  Таблица 3
            Критические точки чистого железа и сплавов Fe-Fe3C
  Температура       Обозначение критических точек           Примечание
  превращения, °С     при нагреве      при охлаждении
        1539               –                  –         Плавление, кристал-
                                                        лизация
        910              Ас3                Аr3         Feα↔ Feγ
        770               A2                A2          Магнитное превра-
                                                        щение железа
        727              Ас1                Ar1         Эвтектоидное пре-
                                                        вращение цементита
        210               Ао                            Магнитное превра-
                                                        щение цементита

    Углерод. Вторым основным компонентом железоуглеродистых сплавов
является углерод. Углерод неметаллический элемент П периода, 1У группы.
Он занимает шестое место в периодической системе Д.И. Менделеева. Рас-
пределение электронов в атоме углерода имеют вид: 1S22S22P2. Обладает от-
                                             носительно малой плотностью
                     в                       2,3 т/м 3 , температура плавления
                                             около 3500 °С. Углерод поли-
                                             морфен. В обычных условиях
                                             углерод находится в виде графи-
                                             та с гексагональной слоистой
                                             решеткой (рис. 15).
     а                                           В каждом слое (в плоскости
                                             базиса) атомы углерода находят-
                                             ся на небольшом расстоянии
                                             друг от друга и между ними дей-
    Рис.15. Кристаллическая решетка графита. ствуют прочные ковалентные
                                             связи. Расстояние между слоями
значительно большее и между ними действуют слабые связи (типа сил Ван-
дер-Ваальса). Метастабильная модификация углерода – алмаз имеет кубиче-
скую решетку. Диаграмма состояния железо-углерод должна, очевидно, ох-
ватывать все сплавы от 0 до 100 % углерода. Однако, как правило, приводится

                                                                              27