Материаловедение. Кривошеева Г.Б - 37 стр.

UptoLike

37
не обнаруживается. На рис. 19б показана структура белого чугуна эвтектиче-
ского состава. Она представляет собой одну эвтектикуледебурит. Темные
участки (зернышки и пластинки) отвечают перлитным включениям, равно-
мерно распределенным на светлом фоне цементита.
Доэвтектические белые чугуны. Железоуглеродистые сплавы состава
2,14 – 4.3 %С называются доэвтектическими белыми чугунами. Рассмотрим
процесс кристаллизации и вторичных превращений на примере сплава П
рис.19. От температуры несколько ниже линии ликвидус АС до 1147 °С из
жидкости выделяются кристаллы аустенита. Аустенит кристаллизуется в
форме дендритов, которые, как правило, обладают химической неоднородно-
стью, называемой дендритной ликвацией. Состав жидкой фазы меняется по
линии ликвидус, стремясь к эвтектическому, а твердой по линии солидус,
стремясь к составу точки Е. При температуре 1147 °С концентрация жидкой
фазы достигает точки С (4,3 %С), а аустенитаточки Е (2,14 %С). Из жидко-
сти эвтектического состава образуется смесь аустенита и цементита
ледебурит 1147 °С.
Таким образом, ниже эвтектической линии ЕСF структура характеризует-
ся избыточными кристаллами аустенита и эвтектикой (ледебуритом). При
охлаждении от 1147 до 727 °С состав аустенита непрерывно меняется по ли-
нии ЕS, при этом выделяется
цементит вторичный (Ц
вторичн.
). Вторичный
цементит выделяется как из избыточного аустенита, так и из аустенита эв-
тектики. Однако, если вторичный цементит, выделяющийся из аустенита эв-
тектики, присоединяется к эвтектическому цементиту, то из избыточного ау-
стенита он выделяется в виде оболочек вокруг дендритов аустенита и пред-
ставляет собой самостоятельную структурную составляющую.
Ниже 727 °С весь аустенит: и избыточный, и тот, который входит в со-
став эвтектикипретерпевает эвтектоидное превращение, при котором обра-
зуется перлит. Таким образом, ниже 727 °С структура доэвтектического бе-
лого чугуна характеризуется следующими структурными составляющими:
избыточным перлитом (бывшим аустенитом), ледебуритом превращенным,
состоящим из перлита и цементита и цементитом вторичным. Структура ре-
ального доэвтектического белого чугуна изображена на рис. 19в. Чем ближе
состав сплава к эвтектическому, тем больше в нем эвтектикиледебурита.
Заэвтектический белый чугун. Железоуглеродистые сплавы с содержа-
нием углерода от 4,3 до 6,67 % (сплав Ш) называются заэвтектическими бе-
лыми чугунами. Кристаллизация начинается при температуре t
4
несколько
ниже линии СD выпадением цементита, который называется
цементитом
первичным
(Ц
первичн.
). Состав жидкой фазы меняется по линии СD, твердая
остается без изменения. При температуре 1147 °С заканчивается кристалли-
зация избыточных кристаллов Ц
первичн.
. Жидкость состава точки С (4,3 %С)
согласно эвтектической реакции образует ледебурит. При дальнейшем охла-
ждении изменение состава аустенита по линии ЕS приводит к выделению
цементита вторичного (Ц
вторичнн.
), который присоединяется к эвтектическому.
не обнаруживается. На рис. 19б показана структура белого чугуна эвтектиче-
ского состава. Она представляет собой одну эвтектику – ледебурит. Темные
участки (зернышки и пластинки) отвечают перлитным включениям, равно-
мерно распределенным на светлом фоне цементита.
    Доэвтектические белые чугуны. Железоуглеродистые сплавы состава
2,14 – 4.3 %С называются доэвтектическими белыми чугунами. Рассмотрим
процесс кристаллизации и вторичных превращений на примере сплава П
рис.19. От температуры несколько ниже линии ликвидус АС до 1147 °С из
жидкости выделяются кристаллы аустенита. Аустенит кристаллизуется в
форме дендритов, которые, как правило, обладают химической неоднородно-
стью, называемой дендритной ликвацией. Состав жидкой фазы меняется по
линии ликвидус, стремясь к эвтектическому, а твердой по линии солидус,
стремясь к составу точки Е. При температуре 1147 °С концентрация жидкой
фазы достигает точки С (4,3 %С), а аустенита – точки Е (2,14 %С). Из жидко-
сти эвтектического состава образуется смесь аустенита и цементита –
ледебурит 1147 °С.
    Таким образом, ниже эвтектической линии ЕСF структура характеризует-
ся избыточными кристаллами аустенита и эвтектикой (ледебуритом). При
охлаждении от 1147 до 727 °С состав аустенита непрерывно меняется по ли-
нии ЕS, при этом выделяется цементит вторичный (Цвторичн.). Вторичный
цементит выделяется как из избыточного аустенита, так и из аустенита эв-
тектики. Однако, если вторичный цементит, выделяющийся из аустенита эв-
тектики, присоединяется к эвтектическому цементиту, то из избыточного ау-
стенита он выделяется в виде оболочек вокруг дендритов аустенита и пред-
ставляет собой самостоятельную структурную составляющую.
    Ниже 727 °С весь аустенит: и избыточный, и тот, который входит в со-
став эвтектики – претерпевает эвтектоидное превращение, при котором обра-
зуется перлит. Таким образом, ниже 727 °С структура доэвтектического бе-
лого чугуна характеризуется следующими структурными составляющими:
избыточным перлитом (бывшим аустенитом), ледебуритом превращенным,
состоящим из перлита и цементита и цементитом вторичным. Структура ре-
ального доэвтектического белого чугуна изображена на рис. 19в. Чем ближе
состав сплава к эвтектическому, тем больше в нем эвтектики – ледебурита.
    Заэвтектический белый чугун. Железоуглеродистые сплавы с содержа-
нием углерода от 4,3 до 6,67 % (сплав Ш) называются заэвтектическими бе-
лыми чугунами. Кристаллизация начинается при температуре t4 несколько
ниже линии СD выпадением цементита, который называется цементитом
первичным (Цпервичн.). Состав жидкой фазы меняется по линии СD, твердая –
остается без изменения. При температуре 1147 °С заканчивается кристалли-
зация избыточных кристаллов Цпервичн.. Жидкость состава точки С (4,3 %С)
согласно эвтектической реакции образует ледебурит. При дальнейшем охла-
ждении изменение состава аустенита по линии ЕS приводит к выделению
цементита вторичного (Цвторичнн.), который присоединяется к эвтектическому.

                                                                        37