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铁碳合金相图权威发布_铁碳合金相图分析(2024年11月精准访谈)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:观点更新日期:2024-11-26

铁碳合金相图

15种金相组织,详细解析与图片展示! 本文通过图片展示了各种金属材料的金相组织结构,有助于大家更好地了解金相知识,分析金属材料的问题。 𐟓Š 铁碳合金相图回顾 首先,回顾一下铁碳合金相图: 1500 B L 1400 1300 1200 CLCFEC 1148℃ 1100 Le +FeC+Le Le+FeC MH +Fe,C 727℃ P+Fe,Cn+Le P+Fe, e+Fe a+FeCn 500 0.2 1.2 0 0.60.77 2.11 2.5 3.03.5 4.04.3 5.0 0.4 1.0 1.5 6.06.69 Fe r(C)/% Fe,C 𐟔砥奦𐏤𝓊奥氏体:200㗠T12钢淬火后残A500㗠20CrMnTi渗碳淬火M+残A+K400x 𐟔頩“素体 铁素体:200㗠轧制电工纯铁 铁素体500㗠退火态 𐟒Ž 渗碳体 网状渗碳体:200㗠粒状渗碳体500㗠针状渗碳体(魏氏组织)200㗠网状、粒状、三次渗碳体500㗊 𐟌ˆ 珠光体 珠光体:3800X (a)索氏体8000㗠(c)屈氏体8000㗠T8退火态500X 𐟦… 上贝氏体 羽毛状贝氏体:500㗊 𐟐 下贝氏体 下贝氏体、马氏体、残奥及少量羽毛状马氏体200㗠残余奥氏体200㗊 𐟌Ÿ 粒状贝氏体 粒状贝氏体:200㗠粒状贝氏体10000㗊 𐟌‘ 无碳化物贝氏体 无碳化物贝氏体:900㗊 ⚔️ 马氏体 低碳马氏体晶粒呈一定角度相交1000x 低碳马氏体500㗠T8钢片状M,600x 粗针状马氏体+残A+颗粒状K500x 𐟔„ 回火索氏体 保持马氏体位向布的回火索氏体:15000x 500x 基体铁素体,白色颗粒为碳化物 𐟌 球状珠光体 球状珠光体:500x 𐟦€ 魏氏组织 粗晶魏氏组织铁素体:200㗠魏氏组织渗碳体200㗀

东北大学材料专硕考研全攻略 嘿,考研的小伙伴们!如果你正在为材料科学与工程的考研专业课发愁,不知道从哪里开始复习,那你可来对地方了!今天我就来给大家分享一下如何高效复习东北大学材料工程专硕的课程,特别是《金属学与热处理》这本书。 参考书目 𐟓š 首先,参考书是《金属学与热处理》第三版。这本书可是你的复习宝典,一定要认真看。 考试重难点 𐟔 考试主要考察以下几个方面的知识点: 金属与合金的晶体结构 纯金属的结晶 二元合金相图和合金的凝固 铁碳合金 金属的塑性变形和再结晶 钢在加热和冷却时的转变 钢的回火转变及合金时效 钢的热处理工艺 复习进度 ⏰ 复习可以分为三个阶段: 3-7月:夯实基础阶段。这个阶段你要把书上的内容都理解透彻,并且把考纲上的知识点都过一遍。 8-9月:强化阶段。完成知识点的背诵,并且把课后习题都做完。 10-12月:巩固强化阶段。查漏补缺,做真题,掌握做题套路。 需要资料 𐟓‘ 最后,你需要准备以下资料: 知识重难点总结 大纲解析 真题 模拟题 希望这些资料能帮到你,祝你考研顺利!如果有任何问题,欢迎留言讨论哦!

古代炼铁:炉温未满1540℃,铁水炼成之谜 在古代中国,人们发现了一个炼铁的小窍门:只要炉子的温度超过1200℃,就能把铁矿石变成流动的铁水。这听起来可能有点神奇,因为我们知道纯铁要到1540℃才会熔化。但别急,这里头有门道。 首先,炼铁的时候,铁矿石并不是直接变成纯铁的。它们会和碳——也就是我们常说的煤炭——混合在一起,形成一种叫做铁碳合金的东西,也就是我们说的生铁。这个过程中,碳的含量会影响铁熔化的温度。 想象一下,铁就像面团,而碳就像水。水加得越多,面团就越软,熔化的温度也就越低。在铁的世界里,碳就是那个“水”,它能让铁变得更容易熔化。 我们可以用一张图来说明这一点,这张图叫做铁碳合金相图。它告诉我们,铁可以分为三种: 1.⠥𗥤𘚧𚯩“:这种铁几乎不含碳,就像没有加水的面团。 2.⠩’⯼š这种铁含有一点碳,就像加了一点水的面团。 3.⠧”Ÿ铁:这种铁含有较多的碳,就像加了比较多水的面团。 如果碳加得太多,铁就会变得太脆,就像水加得太多的面团一样,没法用了。所以,我们通常只关注那些含碳量不超过6.69%的铁。 纯铁的熔点icon是1539℃,就像纯面团需要很高的温度才能变软。而生铁的熔点就低多了,大概在1150℃到1300℃之间,这就像加了水的面团,不需要太高的温度就能变软。钢的熔点通常在1375℃左右,但随着碳和其他东西的增加,熔化的温度也会提高。 所以,古代中国的炼铁师傅们就是利用了这个原理。他们把铁矿石和碳放在一起,用炉子加热到1200℃以上。这样,铁矿石和碳就形成了熔点较低的铁碳合金,也就是生铁。这个温度虽然比纯铁的熔点低,但已经足够让生铁熔化了。 这个过程不仅展示了古代中国人在炼铁技术上的聪明才智,也说明了他们对材料的深刻理解。他们知道怎么通过调整碳的含量来控制铁的熔化温度,这在当时可是一项了不起的成就。

𐟔堦𗱥…姐†解铁碳相图:从基础到应用 𐟔助“碳相图是研究碳钢和铸铁成分、温度、组织和性能之间关系的宝贵工具,也是制定热加工工艺的重要依据。𐟛 ️ 𐟔𙠥Ÿ𚦜짻„元: 纯铁和Fe3C(渗碳体)是构成铁碳相图的基础元素。 𐟔𙠧›𘧚„类型: 铁素体(F):碳在Fe中的间隙固溶体,体心立方晶格,硬度低,塑性好。 奥氏体(A):碳在Fe中的间隙固溶体,面心立方晶格,塑性和韧性好,具有一定强度。 渗碳体(Fe3C):铁和碳的化合物,硬度高,脆性大。 𐟔𙠧𛄧𛇧𑻥ž‹: 珠光体(P):铁素体与渗碳体的机械混合物。 莱氏体(Ld):奥氏体与渗碳体的机械混合物。 𐟓… 2024年考试预测: 大题考察:含碳量1.8%过共析钢的计算和渗碳选区。 简答题: 温度由高到低渗碳体的来源及形态(一次、共晶、二次、共析、三次)。 含碳量对材料组织及性能的影响。 铁碳合金的力学性能取决于软韧相铁素体和硬脆相渗碳体的相对含量、形态和分布特征。钢的塑性完全由铁素体提供。不同含碳量的钢和铸铁在性能上有着显著差异: 工业纯铁:塑性好,强度和硬度很低。 亚共析钢→共析钢→过共析钢:强度先增后减,塑性降低。 白口铸铁:脆性大,硬度高,耐磨性好。

古代炼铁:炉温未满1540℃,铁水炼成之谜 在古代中国,人们发现了一个炼铁的小窍门:只要炉子的温度超过1200℃,就能把铁矿石变成流动的铁水。这听起来可能有点神奇,因为我们知道纯铁要到1540℃才会熔化。但别急,这里头有门道。 首先,炼铁的时候,铁矿石并不是直接变成纯铁的。它们会和碳——也就是我们常说的煤炭——混合在一起,形成一种叫做铁碳合金的东西,也就是我们说的生铁。这个过程中,碳的含量会影响铁熔化的温度。 想象一下,铁就像面团,而碳就像水。水加得越多,面团就越软,熔化的温度也就越低。在铁的世界里,碳就是那个“水”,它能让铁变得更容易熔化。 我们可以用一张图来说明这一点,这张图叫做铁碳合金相图。它告诉我们,铁可以分为三种: 1. 工业纯铁:这种铁几乎不含碳,就像没有加水的面团。 2. 钢:这种铁含有一点碳,就像加了一点水的面团。 3. 生铁:这种铁含有较多的碳,就像加了比较多水的面团。 如果碳加得太多,铁就会变得太脆,就像水加得太多的面团一样,没法用了。所以,我们通常只关注那些含碳量不超过6.69%的铁。 纯铁的熔点icon是1539℃,就像纯面团需要很高的温度才能变软。而生铁的熔点就低多了,大概在1150℃到1300℃之间,这就像加了水的面团,不需要太高的温度就能变软。钢的熔点通常在1375℃左右,但随着碳和其他东西的增加,熔化的温度也会提高。 所以,古代中国的炼铁师傅们就是利用了这个原理。他们把铁矿石和碳放在一起,用炉子加热到1200℃以上。这样,铁矿石和碳就形成了熔点较低的铁碳合金,也就是生铁。这个温度虽然比纯铁的熔点低,但已经足够让生铁熔化了。 这个过程不仅展示了古代中国人在炼铁技术上的聪明才智,也说明了他们对材料的深刻理解。他们知道怎么通过调整碳的含量来控制铁的熔化温度,这在当时可是一项了不起的成就。

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