Sprog :
SWEWE Medlem :Logon |Registrering
Søg
Encyclopedia samfund |Encyclopedia Svar |Indsend spørgsmål |Ordforråd Viden |Upload viden
Forrige 1 Næste Vælg sider

Perlit

Outline

Perlit perlit

Perlit eutektoidt ferrit og cementit i austenitten (carbon opløst i austenit γ-Fe solid løsning i gabet) i eutektoidt forvandling sker dannelse. Sit navn fra sin perle-lignende (perle-lignende) glans. Morfologien af ​​det tynde lag af ferrit og cementit skiftevis stablet tynd lamellar kompositmateriale, også kaldet lamellar perlit. Repræsenteret af symbolet P indholdet af ωc kulstof = 0,77%. Ferrit perlit 88%, 12% cementit, på grund af antallet af ferrit cementit meget mere end den lamelformede ferrit cementit meget tykkere i kuglen udglødningsbetingelser , den cementit i perlit kan være kornet, såkaldt kornet perlit perlit.Mellem pearlite ydeevne ferrit og cementit, stærk sejhed. Trækstyrke på 750 ~ 900MPa, 180 ~ 280HBS, 20 til 25% forlængelse, anslagsenergien er 24 ~ 32J. mekaniske egenskaber mellem ferrit og cementit, høj styrke, hårdhed, duktilitet og sejhed σb = 770MPa, 180HBS, δ = 20% ~ 35%, AKU = 24 ~ 32J).

Med 2-4% salpetersyre alkohol opløsning efter ætsning på forskellige forstørrelse mikroskop kan observere de forskellige karakteristika ved perlit kan tydeligt ses i den parallelle distribution af perlit bred strimmel, når strygejernet når højere forstørrelse ferrit og cementit snæver, når udvidet lavere multipler når cementit i perlit kun se en sort linje, samtidig med at reducere forstørrelsen når udtynding eller perlit, den perlit lamellar struktur ikke kan løses, og denne gang en gruppe af perlit var sort.

Billedet viser en optisk mikroskop 200 gange lavere matrix tyndvæggede støbegods. Med 3% Nital etch. Synlig fosfor eutektisk flagegrafit, og en lille mængde af ferrit perlit.

Klassifikation

Austenitisering temperatur, ændre tidligere austenit kornstørrelse påvirker kun størrelsen af ​​pearlite gruppe, havde ingen virkning på den lamelformede afstand. Lamellar perlit afhængig af afstand, kan opdeles i perlit, sorbit Elsparefondens tre. Under et optisk mikroskop kan klart skelnes i lamellar perlit, afstanden er omkring 150 ~ 450 nm. Når afstanden er 80 ~ 150nm, kaldet sorbitol, hvilket ark er vanskeligt at skelne under det optiske mikroskop. Mellemrum er dannet ved en lavere temperatur på 30 ~ 80nm kaldes tillid er perlit kun observeres under elektronmikroskop lamellare strukturer. Når i granuleret cementit stede på ferrit substrat granulatform perlit. Når ujævn kornet perlit ved langsom afkøling fra nedbrydning af austenit kan også opnås gennem andre varme behandlingsmetoder.

Troostite og sorbit forskel

Dens form er ferrit og cementit tynd vekslende tynde lagdelt kompositmateriale overlapning ifølge skive afstand divideret troostite og sorbitol.

Ved 400 optisk mikroskop kan skelne (lamellar afstand på 0,25 ~ 1.9μm), kaldet perlit.

I mere end 600 gange den optiske mikroskop kan skelne (lamellær afstand af 30 ~ 80nm) kaldes troostite (prop krop også oversættes som troostite).

Mellem kaldet sorbitic mellem de to.

Tre henvist til perlit.

Årsagen pearlite troostite, sorbitic dannelse

1) ændrer i lamellar afstand med faldende temperatur falder;

2) den inverse af den lamellare afstand og underafkøling positiv lineær korrelation;

3) lamellar afstand lille udstrækning af de drivende kraft grænser kan få.

Temperatur Effekt

◆ lamellar perlit i afstanden mellem to stykker cementit (eller ferrit) centrum afstand mellem tilstødende kaldes perlit. ◆ Temperatur er en vigtig faktor, der påvirker størrelsen af ​​afstanden. Som køling stiger, den austenitiske omdannelse temperaturen falder, dvs øge graden af ​​underafkøling, er perlit lamellar afstand dannet falder kontinuerligt. ◆ dannelsen af ​​perlit afstand forholdet mellem temperatur og kulstofstål og legeret stål. Når der er meget lille underafkøling lineær sammenhæng, men i almindelighed ulineære. Nogle kulstofstål pearlite afstand forhold med underafkøling behandlet som en lineær sammenhæng: afstand af perlit og underafkøling forhold er som følger: S0 = C / △ T hvor: C = 8,02 × 10 3 (nm · K);

S0: pearlite lamellær afstand (nm);

△ T: graden af ​​underafkøling, at perlit transformation temperatur og forskellen mellem det kritiske punkt A1.

Faktorer

Faktorer, der påvirker pearlite transformation, der påvirker dynamikken i kernedannelse sats og vækstrate på interne faktorer: den kemiske sammensætning, struktur, eksterne faktorer: varme temperatur, holdetid.

Konsekvenserne af en indvirkning på den kemiske sammensætning af (1) kulstofindhold: hypoeutectoid stål: med stigningen i mængden af ​​C, F proeutectoid bliver langsommere, P skift hastighed falder. Årsag: med stigningen i C, reducere kimdannelsestiden sats F, F havde brug for at vokse op, når udbredelsen forlod C stiger. Eutektoidt stål: Med øget C-indhold, jo større er antallet af carburization nukleare form, kulstof diffusionskoefficient stigninger i A, P overgang hastigheden stiger. Hypereutectoid ikke fuldt austenitiske stål er mere tilbøjelige til perlit transformation. Og overskydende fase ujævnheder accelereres pearlite transformation af austenit ingredienser. Effect (2) af legeringsbestanddele: Ud over Co, alle andre legeringselementer, der er "C" kurve til højre, undtagen Ni, Mn, andre legeringselementer anvendes perlit transformation "næse" af temperaturen skift. Årsagen: selv-diffusion af legeringselementer, indvirkningen på kulstof diffusion, indvirkningen på faseovergangen kritiske punkt.

2, temperatur opvarmning og tid indflydelse opvarmning temperaturen er lav, den bedrift tiden er kort, vil accelerere perlit transformation. Årsagen: En komponent, ujævn eller uopløst cementit fordel nukleær.

3, virkningen af ​​kornstørrelse austenitkornene af A finere, mere nukleeringssteder P, P fremme flere ændringer. En lille korn vil også fremme proeutectoid fase.

4, den plastiske deformation af austenitisk stress og trækspænding, vil fremskynde pearlite transformation 's trykspænding af austenit vil perlit transformation langsommere.


Forrige 1 Næste Vælg sider
Bruger Anmeldelse
Ingen kommentarer endnu
Jeg ønsker at kommentere [Besøgende (18.119.*.*) | Logon ]

Sprog :
| Tjek kode :


Søg

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 Verden encyklopædiske viden