彭德春,楊趙宇,陳年升,周章慶,王 朝,汪湘粵
(蚌埠學(xué)院 機(jī)械與車輛工程學(xué)院,安徽 蚌埠233030)
鐵碳合金相圖是《工程材料及熱處理》課程中的重要內(nèi)容。同時(shí),它也是研究鐵碳合金最主要的工具。鐵碳合金相圖,顧名思義就是Fe-Fe3C 相圖,純鐵與碳作為基礎(chǔ)元素合成鐵碳合金[1]。其中,純鐵在固體狀態(tài)下,具有同素異構(gòu)轉(zhuǎn)變。在不同狀態(tài)下的純鐵與碳,可以形成不一樣的固溶體,對于Fe-Fe3C 相圖上的間隙固溶體主要包括鐵素體(符號F 或α-Fe),奧氏體(符號A 或γ-Fe),鐵素體與奧氏體是碳分別溶于α-Fe、γ-Fe 中形成的間隙固溶體[2]。而滲碳體(符號Fe3C 或Cm)并沒有同素異構(gòu)轉(zhuǎn)變,屬于金屬化合物。由于許多學(xué)生沒有真正掌握鐵碳合金相圖,容易記混,本文從相區(qū)、組織、特殊線及相關(guān)點(diǎn)出發(fā),對鐵碳相圖進(jìn)行系統(tǒng)性的分類分析。
圖1 鐵碳合金相圖
圖1 為鐵碳合金相圖。鐵碳合金相圖共有五個(gè)單相區(qū)、七個(gè)兩相區(qū)、三個(gè)三相區(qū)、五個(gè)單相區(qū)分別為:液相區(qū)(L)、鐵素體區(qū)(α)、奧氏體區(qū)(γ)、固溶體區(qū)(δ)、滲碳體區(qū)(Fe3C)。七個(gè)兩相區(qū)分別為:ABH 相區(qū)(L+δ)、HJN相區(qū)(δ+)、BCEJ 相區(qū)(L+γ)、CDF 相區(qū)(L+Fe3C)、GSP 相區(qū)(L+α)、ECFKS 相區(qū)(γ+Fe3C)、PSKQ 相區(qū)(α+Fe3C)。三個(gè)三相區(qū)分別為:SA 點(diǎn)相區(qū)(α+γ+Fe3C)、C 點(diǎn)相區(qū)(L+γ+Fe3C)、J 點(diǎn)相區(qū)(L+δ+γ)。
按照含碳量,鐵碳合金分為:工業(yè)純鐵(Wc<0.0218%)、鋼(0.0218%<Wc<2.11%)和白口鑄鐵(2.11%<Wc<6.69%)。如圖2 所示。其中,鋼又可以分為:亞共析鋼(0.0218%<Wc<0.77%)、共析鋼(Wc=0.77%)和過共析鋼(0.77%<Wc<2.11%)三種不同類型;白口鑄鐵又可分為:亞共晶白口鑄鐵(2.11%<Wc<4.3%)、共晶白口鑄鐵(Wc=4.3%)和過共晶白口鑄鐵(4.3%<Wc<6.69%)三種不同類型[3]。
圖2 鐵碳合金相圖分類圖
表1 鐵碳合金相圖中的特殊點(diǎn)
鐵碳相圖共有三個(gè)轉(zhuǎn)變,如圖1 所示,分別為包晶轉(zhuǎn)變、共晶轉(zhuǎn)變和共析轉(zhuǎn)變。
包晶轉(zhuǎn)變:在1495℃時(shí),固相δ 在H 點(diǎn),它與周圍成分為B 點(diǎn)的液相L,固相δ 與液相L 相互發(fā)生轉(zhuǎn)變,成分為J 點(diǎn)的另一新相γ 固溶體,這種轉(zhuǎn)變叫包晶轉(zhuǎn)變或包晶反應(yīng)[4]。
共晶轉(zhuǎn)變:在特殊的溫度下,特定成分的液體同時(shí)結(jié)晶出兩種特定成分的固相的反應(yīng)。例如:含碳量為2.11%-6.69%的鐵碳合金,在1148℃的溫度下(C 點(diǎn))出現(xiàn)共晶反應(yīng),產(chǎn)物是奧氏體(固態(tài))和滲碳體(固態(tài))的機(jī)械混合物,稱為“萊氏體”。在此點(diǎn)的左側(cè)為亞共晶白口鑄鐵,右側(cè)為過亞共晶白口鑄鐵。共晶反應(yīng)生成的是微觀結(jié)構(gòu)為萊氏體的白口鑄鐵。合金系列中某特定化學(xué)成分的合金,在特定的溫度下,同時(shí)由液相中結(jié)晶出兩種不同成分和不同晶體結(jié)構(gòu)的固相的過程稱為共晶轉(zhuǎn)變或共晶反應(yīng)[5]。
共析轉(zhuǎn)變:共析,顧名思義,即兩種或以上的固相(新相),從同一固相(母相)中一起析出,而發(fā)生的相變,稱為共析轉(zhuǎn)變,有時(shí)也稱共析反應(yīng)。例如:在727℃恒溫下、碳濃度為0.76%-0.78%附近時(shí)(S 點(diǎn)),發(fā)生共析轉(zhuǎn)變,其原相為奧氏體,共析相分別為左端的鐵素體和右端的滲碳體,這一由溫度與濃度確定的點(diǎn)稱為共析點(diǎn),在此點(diǎn)左側(cè)為亞共析區(qū),右側(cè)為過共析區(qū)。共析反應(yīng)生成的是微觀結(jié)構(gòu)為珠光體的碳鋼[6]。
鐵碳相圖中特殊點(diǎn)的含義如表1 所示。
如圖1 鐵碳合金相圖所示,HJB 三點(diǎn)水平線(1495℃)為包晶線,與此線成分(0.09%-0.53%C)相對應(yīng)的基本元素在此線溫度下出現(xiàn)包晶轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)變產(chǎn)物為奧氏體;ECF 三點(diǎn)水平線(1148℃)為共晶線,與此線成分(2.11%-6.69%C)相對應(yīng)的合金元素在此線溫度下出現(xiàn)共晶轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)變產(chǎn)物是奧氏體和滲碳體的機(jī)械混合物,并稱為萊氏體,用符號“L”表示;PSK 三點(diǎn)水平線(727℃)為共析線,與此線成分(0.0218%-6.69%C)相對應(yīng)的合金元素在此線溫度下出現(xiàn)共析轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)變產(chǎn)物是鐵素體和滲碳體的機(jī)械混合物,稱為珠光體,用符號“P”表示,共析線又名為A1 線[7]。
此外,鐵碳合金相圖中還存在六條固態(tài)轉(zhuǎn)變線:GS線、GP 線為αγ 固溶體轉(zhuǎn)變線,HN 線、JN 線為δγ 固溶體轉(zhuǎn)變線。例如,GS 線是慢慢降溫時(shí)鐵素體從奧氏體中分離開始,加熱時(shí)鐵素體向奧氏體轉(zhuǎn)變完成的溫度線。GS 線又稱為A3線,JN 線又名為A4線。ES 線為碳在δ-Fe 中的固溶線。在1148℃,碳的溶解度為最大值,是2.11%。隨著溫度的降低,溶解度也在下降,在727℃時(shí)溶解度只有0.77%。所以含碳量超過0.77%的鐵碳合金自1148℃降溫至727℃時(shí),會從奧氏體中分離出滲碳體,又稱之為二次滲碳體,標(biāo)記為Fe3CII。二次滲碳體常常沿奧氏體的晶界呈網(wǎng)狀分布在其周圍。ES 線又稱為Acm線。PQ 線為碳在α-Fe 中的固溶線。在727℃時(shí),碳的溶解度最大,為0.0218%,隨著溫度的降低,溶解度也在緩慢下降,達(dá)到室溫時(shí)溶解度僅為0.0008%。所以鐵碳合金自727℃向室溫冷卻的過程中,會從鐵素體中分離出滲碳體,并稱為三次滲碳體,標(biāo)記為Fe3CIII[8]。
另外,F(xiàn)e-Fe3C 相圖中有兩條特殊的物理性能轉(zhuǎn)變線:MO 線(770℃)是鐵素體磁性轉(zhuǎn)變線。在770℃以上,鐵素體為順磁性物質(zhì),在770℃以下,鐵素體轉(zhuǎn)變?yōu)殍F磁性物質(zhì),此線又稱為A2線;UV 線(230℃)是滲碳體磁性轉(zhuǎn)變溫度,又稱為A0線。
鐵碳合金相圖的基本相有鐵素體、奧氏體,滲碳體,珠光體,萊氏體。
鐵素體是指碳固溶在a-Fe 中形成的固溶體,性能接近純鐵,比較軟,塑性、韌性好。從鐵碳合金相圖可知,鐵素體在727℃時(shí),其中含有0.0218%的碳,溫度降低時(shí),碳的溶解度發(fā)生下降,在室溫時(shí),僅為0.008%,幾乎不含碳。鐵素體的晶體結(jié)構(gòu)為體心立方結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)圖如圖3 所示。晶胞中8 個(gè)原子位于立方體的8 個(gè)棱角上,與相鄰其他8 個(gè)晶胞共用,中心1 個(gè)原子單獨(dú)屬于該立方結(jié)構(gòu),計(jì)算該立方體的中的原子數(shù)為8×1/8+1=2(個(gè)),晶格參數(shù):a=b=c,α=β=γ=90°即晶胞結(jié)構(gòu)的各個(gè)邊長都相等,夾角為90°。
圖3 體心立方晶體結(jié)構(gòu)
通常采用工業(yè)純鐵試樣觀察鐵素體的金相組織,圖4 為工業(yè)純鐵試樣經(jīng)打磨拋光采用4%的硝酸酒精腐蝕后的形貌,鐵素體呈現(xiàn)出白色,晶界為形狀不規(guī)則的多邊形,晶界呈現(xiàn)黑色。
圖4 工業(yè)純鐵金相組織圖
奧氏體是碳溶于γ-Fe 中形成的固溶體,強(qiáng)度和硬度比鐵素體高,塑性,韌性好。從鐵碳合金相圖可知,奧氏體屬于高溫區(qū),在1148℃時(shí),奧氏體中含碳量為2.11%,溫度下降時(shí),碳含量也降低,在727℃是,含碳量為0.77%。奧氏體的晶體結(jié)構(gòu)為面心立方結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)圖如圖5 所示。晶胞中8 個(gè)原子位于立方體的8 個(gè)棱角上,與相鄰8 個(gè)晶胞共用,立方體6 個(gè)面,每個(gè)面各有一個(gè)原子,與周圍相鄰的6 個(gè)晶胞共用,計(jì)算該立方體的中的原子數(shù)為8×1/8+6×1/2=4(個(gè)),晶格參數(shù):a=b=c,α=β=γ=90°即晶胞結(jié)構(gòu)的各個(gè)邊長都相等,夾角為90°。
圖5 面心立方晶體結(jié)構(gòu)
奧氏體的金相組織如圖6 所示,奧氏體晶粒為多邊形的形狀,但晶界的多邊形比鐵素體晶界的平直。
圖6 奧氏體金相組織
滲碳體的晶體結(jié)構(gòu)屬于正交系,化學(xué)式常用Fe3C 表示,硬度和脆性很大,塑性和韌性較差。圖7 為滲碳體的金相組織結(jié)構(gòu),圖中白色的條狀組織為滲碳體組織。
珠光體是鐵素體與滲碳體的機(jī)械混合物,鐵素體和滲碳體以薄層狀交替重疊組成珠光體,珠光體的性能處于滲碳體和鐵素體之間,有一定的強(qiáng)度、硬度和塑性。
萊氏體有高溫萊氏體和低溫萊氏體,高溫萊氏體是奧氏體和滲碳體的共晶體,低溫萊氏體是珠光體和滲碳體的復(fù)合物,也叫做“變態(tài)萊氏體”。萊氏體的含碳量為4.3%,萊氏體比較硬、脆,塑性差。
圖7 滲碳體金相組織圖
鐵碳合金相圖是《工程材料及熱處理》課程的重要章節(jié),拆分相圖理解鐵碳合金成分、溫度、組織和性能之間的關(guān)系,應(yīng)用相區(qū)、組織、特殊點(diǎn)、特殊線的含義來記憶鐵碳合金的重難點(diǎn),掌握鐵碳相圖的組成、分類、加熱和冷卻過程組織轉(zhuǎn)變過程,能更好理解鐵碳合金相圖,為后續(xù)制定正確的熱處理方案奠定理論基礎(chǔ)。
鐵碳合金相圖是在理想化的狀態(tài)下繪制的,與平面坐標(biāo)相類似,在溫度與鐵碳合金組織變化的過程中,結(jié)合點(diǎn)、線、面分類分析從而達(dá)到理想的學(xué)習(xí)效果。