Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Диаграммы состояния двойных сплавовСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
В процессе охлаждения (нагревания) или при изменении концентрации какого-либо компонента в сплавах происходят фазовые и структурные изменения. Эти изменения можно проследить с помощью диаграмм состояния, представляющих графическое изображение состояния сплавов в зависимости от температуры и концентрации. Фазовые диаграммы строятся для равновесного состояния с минимумом свободной энергии системы, которое достигается при достаточно медленном охлаждении (или нагревании), что на практике трудно реализовать. При быстром охлаждении (нагреве) система может остановиться на промежуточном (метастабильном) уровне. Структура неустойчива и при соответствующих условиях может вернуться в равновесное состояние. Диаграммы состояния позволяют прогнозировать фазовые и структурные изменения в сплавах и в метастабильном состоянии. Закономерности сосуществования равновесных фаз определяются правилом фаз: c = k – f + 2, где k – число компонентов, f – число фаз, c – число степеней свободы (вариантность системы), т. е. число внутренних и внешних факторов (температура, давление, концентрация), которые можно изменять без изменения количества фаз в системе. При c = 1 возможно изменение одного из факторов в некоторых пределах, без изменения числа фаз. При c = 0 внешние факторы нельзя изменить без изменения числа фаз. Если превращения происходят при постоянном давлении, то число переменных уменьшается, (единица учитывает изменение температуры): c = k – f + 1. Изменяя соотношение компонентов, получают сплавы, имеющие свою структуру и свойства, температуру плавления и затвердения. Диаграмма состояния сплавов с полной нерастворимостью компонентов в твердом состоянии (диаграмма I рода) Сначала получают термические кривые охлаждения сплавов. Соединив точки начала и конца кристаллизации сплавов (рис. 2.3), получают диаграмму состояния (рис. 2.4). Линия на диаграмме, выше которой сплавы находятся только в жидком состоянии, называется ликвидус – геометрическое место точек температур начала кристаллизации (Т н). Линия солидус – геометрическое место точек температур конца кристаллизации (Т к). Ниже сплавы находятся только в твердом состоянии. Строение сплавов механической смеси компонентов показано на рис. 2.5.
Чистые компоненты и эвтектический сплав Э кристаллизуются при постоянной температуре (точки О, P и C на диаграмме). Эвтектический сплав соответствует концентрации компонентов А и B в точке C. Механическая смесь двух кристаллов, одновременно кристаллизующихся из жидкости при самой низкой и постоянной температуре, называется эвтектикой: Э = А + B (рис. 2.5,б). Линия, на которой в сплавах образуется эвтектика, – линия эвтектического превращения.
Число фаз и их концентрацию в любой точке двухфазной области диаграммы можно определить, используя правило отрезков. При охлаждении сплава I на линии CP (рис. 2.4) образуются кристаллы компонента В. Состав жидкости изменяется (обогащается компонентом А), достигая эвтектической концентрации на линии CN. 1. Чтобы определить процентное соотношение компонентов A и B в сплаве I в точке Е (рис. 2.4), необходимо через эту точку опустить перпендикуляр на основную ось концентраций. Проекция точки Е – точка Е 1. Отрезок АВ определяет общее количество сплава (100 %), отрезок АЕ 1 – количество компонента В (85 %), отрезок Е 1 В – количество компонента А (15 %). Сплав I в точке Е имеет двухфазную структуру: жидкая фаза Ж и кристаллы чистого компонента В. 2. Чтобы определить количество фаз в точке Е, необходимо через эту точку провести изотермическую линию (коноду). Первые точки пересечения конноды с линиями диаграммы (D и F) определяют присутствующие фазы. Количественная масса фаз обратно пропорциональна отрезкам проведенной конноды. Общее количество сплава Q = Q ж + Q тв определяется отрезком DF (принимается за 100 %). Количество твердой фазы Q тв Для проверки количественного соотношения фаз необходимо понизить температуру сплава. Точка Е опускается до точки Е ¢. Соотношение отрезков изменяется. Количество всего сплава определяет отрезок D¢F¢ (принимается за 100 %), количество твердой фазы – отрезок D¢Е¢ (55 %), жидкой – отрезок ЕF (45 %). В процессе кристаллизации количество твердой фазы увеличивается, жидкой – уменьшается. 3. Для определения состава фаз при температуре, соответствующей точке Е, из точек пересечения коноды с линиями диаграммы D и F опускаются перпендикуляры на основную ось концентраций. Проекция точки D точка D 1 покажет состав жидкой фазы Ж. Отрезок АВ – 100 %, отрезок АD 1 – 70 % компонента В, отрезок D 1 B – 30 % компонента А. Состав жидкости: Ж = 70 % В + 30 % А. Проекция точки F точка F 1 покажет состав твердой фазы. Точка F 1 на диаграмме совпадает с точкой В, которая соответствует чистому компоненту В – 100 %, при этом количество компонента А – 0 %. Состав твердой фазы сплава: 100 % В + 0 % А. Для сплавов механических смесей компонентов характерна ликвация (химическая неоднородность). При медленном процессе кристаллизации в нижней части слитка преобладают кристаллы с большим удельным весом. Чтобы предотвратить ликвацию применяют ускоренное охлаждение слитка, механическое перемешивание, вибрацию и т. д. Примеры сплавов с полной нерастворимостью компонентов – Al–Si, Pb–Sb. Диаграмма состояния сплавов с полной растворимостью компонентов в твердом состоянии (диаграммаII рода) Количество компонентов k = 2 (химические элементы А, В). Число фаз f = 2 (кристаллы a-твердого раствора, жидкая фаза). Линия АаВ – ликвидус, АбВ – солидус.
Число фаз и их соотношение. Через выбранную точку (m) проводят изотерму (коноду) до пересечения с линиями диаграммы ликвидус и солидус. Состав жидкой (твердой) фаз определяется проекциями точек пересечения изотермы с линией ликвидус (солидус) на ось концентрации. Состав жидкой фазы изменяется по линии ликвидуса, твердой – по линии солидуса. С понижением температуры состав фаз изменяется в сторону уменьшения содержания компонента В и увеличения содержания компонента А. Соотношение жидкой и твердой фаз. Количественная масса фаз обратно пропорциональна отрезкам проведенной коноды. Количество всего сплава (Q) определяет отрезок (pq),твердой фазы (Q тв) – отрезок (mp), прилегающий к линии ликвидус, жидкой (Q ж) – отрезок (mq), прилегающий к линии солидус: Q тв Неравновесная кристаллизация. Линия (Вn'nq'б') на рис. 2.6 – линия неравновесного солидуса. При неравновесной кристаллизации, при температуре соответствующей точке n',будут выделяться кристаллы a-твердого раствора. Состав твердой фазы будет соответствовать точке n', лежащей на линии равновесного солидуса. При температуре, соответствующей точке n,концентрациякристаллов a-твердого раствора отличается от равновесной. В сплаве содержится некоторое количество жидкой фазы: Q ¢ж
Диаграмма состояния сплавов с эвтектическим превращением встречается в составе сложных диаграмм распространенных промышленных сплавов (Fe–C, Al–Cu). Количество компонентов k = 2 (А и B). Число фаз f = 3: жидкая фаза и кристаллы a- и b-твердых растворов. Линии и точки диаграммы. Линия ликвидус – GCH, солидус – GEDH. Точки E и N указывают предельную постоянную растворимость a-твердого раствора, точки D и F – предельную переменную растворимость b-раствора. Сплавы системы Компоненты А и B образуют твердые растворы слева от линии EN (a-раствор) и справа от линии DF (b-раствор). Процесс аналогичен тому, который происходит в сплавах с диаграммой состояния II рода. Выше линии солидус в областях диаграммы GEC и CDH все сплавы имеют двухфазную структуру: (a+Ж) и (b+Ж). Точка С – эвтектическая точка. Линия EСD – линия, в пределах которой протекает эвтектическое превращение аналогично тому, как это имеет место на диаграммах состояния I рода. Отличие в том, что в данном случае эвтектика состоит механической смеси a- и b-твердых растворов, а не механической смеси кристаллов А и B. Кристаллизация доэвтектических сплавов (между точками С и Е) начинается с выделения кристаллов a-твердого раствора и заканчивается эвтектической реакцией: a+Ж®a+Э(a+b).
Диаграмма состояния сплавов с устойчивым химическим соединением компонентов (диаграмма IV рода). Компоненты сплава при определенном соотношении вступают в реакцию и образуют химическое соединение типа АmBn с собственной кристаллической решеткой (рис. 2.9). На диаграмме появляется вертикальная линия. Точка С соответствует температуре плавления химического соединения. Если АmBn обозначить как компонент С, то вертикальная линия разбивает диаграмму на две части. Левая часть – диаграмма с полной нерастворимостью компонентов, правая – с ограниченной растворимостью компонента С в решетке В, в которой b-фаза является твердым раствором химического соединения в решетке компонента В.
На рис. 2.10,а показана диаграмма состояния, когда оба компонента обладают полиморфизмом. Компонент А кристаллизуется с образованием a-решетки при температуре А a, которая при температуре А b меняется на b-решетку. Аналогичное превращение происходит с компонентом В. На рис. 2.10,б приведена диаграмма состояния для сплава, в которой только компонент А обладает полиморфизмом. Низкотемпературные фазы на диаграммах выделяются из твердого раствора, но закономерности формирования структуры сплава те же, что и при кристаллизации из жидкости. Зародыши новой фазы образуются и растут до полного завершения фазового превращения. Механическая смесь, состоящая из одновременно выделяющихся из a-твердого раствора в точке Д кристаллов b- и g-твердых растворов (рис. 2.10,в), называется эвтектоидом. Правила Курнакова Н.С. Если известны свойства чистых компонентов и вид диаграммы состояния для этой системы сплавов, то можно предсказать свойства любого сплава данной системы (см. рис. 2.11). 1. В твердых растворах с неограниченной растворимостью свойства сплавов изменяются по криволинейной зависимости. Механические и электрические свойства будут значительно отличаться от свойств чистых компонентов.
3. В твердых растворах с ограниченной растворимостью в интервале концентраций, отвечающих однофазным твердым растворам, свойства изменяются по криволинейному закону, в двухфазной области – по линейному закону. Крайние точки отражают свойства чистых фаз, предельно насыщенных твердых растворов, образующих данную смесь. 4. При образовании химических соединений точка концентрации компонентов соответствующих химическому соединению отвечает максимуму на кривой.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; просмотров: 3873; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.009 с.) |