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的液態(tài)共晶白口鑄鐵在

二次滲碳體 :在鐵-碳合金平衡結(jié)晶過程中,具有共析成分(含碳量)以上的合金(過共析鋼、亞共晶白口鑄鐵、共晶白口鑄鐵、過共晶白口鑄鐵)在緩冷到一定程度時,奧氏體中的含碳量達到飽和,繼續(xù)降溫會沿奧氏體晶界析出滲碳體,在顯微組織上呈網(wǎng)狀分布,指出亞共析鋼與亞共晶白口鑄鐵中的相組分與組織組 分。指出碳鋼與白口鑄鐵在常溫固態(tài)下相組分的異同之處。 答:合金中的相組分是指成分相同、結(jié)構(gòu)相同,并與其他部分以界面分開的均勻組成部分;合 金中的組織是指相的組合。 亞共析鋼的 ...該區(qū)處于液固狀態(tài),一部分鑄鐵已熔化成為液體,其 它未熔部分在高溫作用下已轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體。 1)冷卻速度對半熔化區(qū)白口鑄鐵的影響 冷很快,液態(tài)鑄鐵在共晶轉(zhuǎn)變溫度區(qū)間轉(zhuǎn)變成萊氏體,即共晶滲碳體加奧氏體。繼續(xù)冷卻則為C 所飽和的奧氏體析出二次滲碳共晶滲碳體是由液態(tài)鐵碳合金中直接結(jié)晶出來的,是萊氏體(含碳量4.3%)中的滲碳體;由于液體原子活動能力強,故共晶滲碳體常以樹枝狀形態(tài)生長,而且比較粗大;由于形成共晶滲碳體的液態(tài)合金碳含量較高(4.3% )故合金中共晶滲碳體的量大 ...1)冷卻速度對半熔化區(qū)白口鑄鐵的影響 V冷很快,液態(tài)鑄鐵在共晶轉(zhuǎn)變溫度區(qū)間轉(zhuǎn)變成萊氏體,即共晶滲碳體加奧氏體。繼續(xù)冷卻則為C所飽和的奧氏體析出二次滲碳體。在共析轉(zhuǎn)變溫度區(qū)間,奧氏體 …共晶白口鑄鐵的含碳量為4.3%,其結(jié)晶過程:液態(tài)合金冷卻到1 點(1148℃)時,在恒溫下發(fā)生共晶轉(zhuǎn)變:L?γ+Fe3C,形成萊氏體(Ld)。當(dāng)冷至1 點以下時,碳在奧氏體中的溶解度不斷下降,因此從共晶奧氏體中不斷析出二次滲碳體,但由于它依附在共晶 ...

白鑄鐵又稱百口鑄鐵。這種鑄鐵中碳、硅含量較低。由于其具有很高的表面硬度和耐磨性,又稱激冷鑄鐵或冷硬鑄鐵。組織中完全沒有或幾乎完全沒有石墨的一種鐵碳合金,即主要以滲碳體形態(tài)存在,豆丁網(wǎng)是面向全球的中文社會化閱讀分享平臺,擁有商業(yè),教育,研究報告,行業(yè)資料,學(xué)術(shù)論文,認證考試,星座,心理學(xué)等數(shù)億實用 ...強效孕育劑及瞬時延后孕育工藝既能給予鐵液大量的核心質(zhì)點,又能防止孕育衰退,能夠保證球墨鑄鐵在共晶凝固時有足夠的石墨球數(shù);多而小的石墨球減少了液體中的C向石墨核心轉(zhuǎn)移的距離,加快了石墨化速度,短時內(nèi)大量的共晶凝固又能釋放出較多的結(jié)晶該區(qū)處于液固狀態(tài),一部分鑄鐵已熔化成為液體,其它未熔部分在高溫作用下已轉(zhuǎn)變 為奧氏體。 1)冷卻速度對半熔化區(qū)白口鑄鐵的影響 冷卻很快,液態(tài)鑄鐵在共晶轉(zhuǎn)變溫度區(qū)間轉(zhuǎn)變成萊氏體,即共晶滲碳體加奧氏體。 繼續(xù)冷卻則為 飽和的奧氏體析出二次滲碳該區(qū)處于液固狀態(tài),一部分鑄鐵已熔化成為液體,其它未熔部分在高溫作用下已轉(zhuǎn)變 為奧氏體。 (1)冷卻速度對半熔化區(qū)白口鑄鐵的影響 冷很快,液態(tài)鑄鐵在共晶轉(zhuǎn)變溫度區(qū)間轉(zhuǎn)變成萊氏體,即共晶滲碳體加奧氏體。過共晶白口鐵在從液態(tài)到室溫的冷卻過程中,先從液相中結(jié)晶出來的是一次滲碳體Fe 3 CI,剩余的液相在1148℃進行共晶轉(zhuǎn)變。以下的過程與共晶白口鐵相同(見下面動畫演示)。因此,過共晶白口鐵的室溫組織為:Fe 3 CI+Ld'。見圖16。 過共晶白口鐵(5.0%C 3

共晶白口鑄鐵 共晶白口鑄鐵_百度百科共晶白口鑄鐵,是一種合金,兩組元素或化合物在液態(tài)下完全互溶、在固態(tài)下有限互溶并發(fā)生共晶反,共晶白口鑄鐵,是一種合金,兩組元素或化合物在液態(tài)下完全互溶、在固態(tài)下有限互溶并發(fā)生共晶反,共晶白口鑄鐵的含碳量為多少?,到了1147℃時,剩余的液態(tài)合金會發(fā)生共晶轉(zhuǎn)變反應(yīng)轉(zhuǎn)變成萊氏體,此時的合金組成是萊氏體和一次滲碳體的混合物。隨后一直保持這一組成727℃,至室溫后即為低溫萊氏體和一次滲碳體的混合物,是過共晶白口鐵的主要成分。提示: 圖5-12是Fe-Fe3C相圖白口鑄鐵部分,從圖可以看出,wc=4.3%的液態(tài)合金緩冷到略低于點1處即發(fā)生共晶轉(zhuǎn)變,形成奧氏體和共晶滲碳體的混合物(),稱為高溫萊氏體,以符號Ld表示。由鐵碳合金相圖可知,含碳量為0.4%的鐵碳合金是亞共析鋼,含碳量為3.2的為亞共晶白口鑄鐵。 其結(jié)晶過程分析如下一、含碳量為0.4的鐵碳合金1、當(dāng)含碳量為0.4%的鐵碳合金由液態(tài)冷卻到1點時,將會發(fā)生勻晶轉(zhuǎn)變,直接由液體結(jié)晶出高溫鐵素體 ...共晶白口鑄鐵,是一種合金,兩組元素或化合物在液態(tài)下完全互溶、在固態(tài)下有限互溶并發(fā)生共晶反應(yīng)時所構(gòu)成,鑄鐵是含碳量大于2.11%的鐵碳合金的統(tǒng)稱,共晶白口鑄鐵 ...7、鋼的組織特點是高溫組織為奧氏體(A),具有良好的 塑、韌 性,因而適于熱加工成形。 8、白口鑄鐵的特點是液態(tài)結(jié)晶都有共晶轉(zhuǎn)變,室溫平衡組織中都有萊氏體,因而適于通過鑄造 成形。 三、簡答題 1、為什么γ-Fe 和α- Fe 的比容不同?

白口鑄鐵共晶組織的改性 為提高白口鑄鐵的韌性與耐磨壽命,除借助熱處理改變基體組織及碳化物形態(tài)外,另一重要途徑是控制凝固過程,改變共晶組織。 改善白口鑄鐵的共晶組織包括: 細化共晶團; 使共晶碳化物斷續(xù); 改變碳化物的形態(tài)(板片桿狀團球),該區(qū)處于液固狀態(tài),一部分鑄鐵已熔化成為液體,其它未熔部分在高溫作用下已轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體。1)、冷卻速度對半熔化區(qū)白口鑄鐵的影響 V冷很快,液態(tài)鑄鐵在共晶轉(zhuǎn)變溫度區(qū)間轉(zhuǎn)變成萊氏體,即共晶滲碳體加奧氏體。白口鑄鐵 硬而脆、 不易加工 應(yīng)用: 不受沖擊的耐磨件,或者農(nóng)作具 石墨 (Graphite, G):具有簡單六方晶體結(jié)構(gòu)的碳的結(jié)晶體 灰口鑄鐵 組織中不存在會使性能惡化的Ld, 脆性較小 應(yīng)用:能滿足工程應(yīng)用的某些要求 白口鑄鐵 Fe-C合金其左側(cè)為亞共晶白口鑄鐵,其中白色條狀物為滲碳體,黑色點、條狀物及較大的黑色物為奧氏體轉(zhuǎn)變后形成的珠光體。右側(cè)為奧氏體快冷轉(zhuǎn)變成的竹葉狀高碳馬氏體,白色為殘余奧氏體。還可看到一些未熔化的片狀石墨 ...其中銅和鎳既能促進共晶時的石墨化又能阻礙共析時的石墨化,所以為了既提高鑄鐵的強度,又得到珠光體基體,可加入銅和鎳。生產(chǎn)中為了避免產(chǎn)生白口和麻口,鑄鐵中必須加入足夠的碳、硅、鋁等促進石墨化的元素。第二類是阻礙石墨化的元素。一次滲碳體與二次滲碳體的區(qū)別如下: 1、一次滲碳體是從液態(tài)結(jié)晶時產(chǎn)生的;二次滲碳體在降溫時因含碳量變化從奧氏體中而沿晶界析出的。 2、一次滲碳體一般是較大的條塊狀,在過共晶鐵碳合金中常見到;二次滲碳體多在過共析鋼中出現(xiàn),一般都是呈網(wǎng)狀。

過共晶白口鑄鐵在共晶反應(yīng)之前,先從液相中結(jié)晶出一次滲碳體。一次滲碳體在以后得緩冷過程中都不發(fā)生變化。過共晶白口鑄鐵發(fā)生共晶反應(yīng)以及其后的結(jié)晶過程均與共晶白口鑄鐵相似,什么是共晶轉(zhuǎn)變和共析轉(zhuǎn)變?以鐵碳合金為例寫出轉(zhuǎn)變表達式.這是《金屬工藝學(xué)》里的知識.重謝. ... 根據(jù)碳在鑄鐵中存在的形式不同鑄鐵可分為:白口鑄鐵 :絕大部分碳以滲碳體形式存在于鑄鐵中;灰口鑄鐵:絕大部分碳以片狀石墨形式存在;可 ...過共晶白口鑄鐵在共晶反應(yīng)之前,先從液相中結(jié)晶出一次滲碳體。一次滲碳體在以后得緩冷過程中都不發(fā)生變化。過共晶白口鑄鐵發(fā)生共晶反應(yīng)以及其后的結(jié)晶過程均與共晶白口鑄鐵相似。所以過共晶白口鑄鐵在室溫下的平衡組織為一次滲碳體和室溫萊氏體。純金屬和共晶成分的合金易按(逐層凝固)方式凝固。 3.鑄造合金在凝固 過程中的收縮分三個階段,其中(液態(tài)收縮和凝固收縮) 收縮是鑄件產(chǎn)生縮孔和 縮松的根本原因,而(固態(tài)收縮)收縮是鑄件產(chǎn)生變形、裂紋的根本原因。名稱::一種低銅亞共晶Sn-Cu無鉛釬料的制作方法 技術(shù)領(lǐng)域: :本發(fā)明涉及電子材料領(lǐng)域中的電子產(chǎn)品微連接使用的無鉛釬料。背景技術(shù): :長期以來,電子產(chǎn)品的微連接主要使用含Pb的錫基釬料。②亞共晶白口鐵的結(jié)晶過程分析,圖中合金為ω c =3.0%的亞共晶白口鐵。 合金在l點溫度以上為液體,緩冷至l點溫度時,從液體中開始結(jié)晶出奧氏體。隨著溫度繼續(xù)下降,奧氏體量不斷增多,成分沿AE線變化;液體量不斷減少,成分沿AC線變化。