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时间:2020-03-18
《机械工程材料教学课件作者刘祖其教学资源第3章.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、第3章铁碳合金相图参考答案一、名词解释1.答:碳溶于α-Fe中形成的间隙固溶体称为铁素体,铁素体具有体心立方晶格。2.答:γ铁中溶入碳元素形成的固溶体称为奥氏体,奥氏体具有面心立方晶格。3.答:是指晶体点阵为正交点阵、化学成分近似于Fe3C的一种间隙式化合物。4.答:铁素体和渗碳体两相的混合物,是共析反应的产物。珠光体是奥氏体从高温缓慢冷却时发生共析转变所形成的,其立体形状为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相组织。或珠光体是铁素体(软)和渗碳体(硬)组成的机械混合物。5.答:奥氏体和渗碳体组成的机械混合物称为莱氏体,用符号Ld表示。是指高碳的铁基合金在凝固过程中发生共晶转变时所
2、形成的奥氏体和碳化物渗碳体所组成的共晶体。6.答:含碳量Wc小于0.0218%的铁碳合金称为工业纯铁。7.答:含碳量Wc在(0.0218~2.11)%之间的铁碳合金称为碳钢。根据合金在相图中的位置可分为亚共析、共析和过共析钢。8.答:含碳量Wc在2.11%<Wc≤6.69%之间的铁碳合金称为白口铸铁。根据合金在相图中的位置可分为共晶白口铁、亚共晶白口铁、过共晶白口铁。二、判断题(√):1~5,11~14;(×):6~9,15。三、填空题1.A(0.77%℃)→F(0.0218%C)+Fe3C。2.碳在γ-Fe溶解度。3.磁性,铁磁性,失去铁磁性。4.4.3%3、Fe3CI。5.A;F;Fe3C;P;Ld;L′d。6.F和Fe3C。7.A和Fe3C。8.2.11%,0.77%。9.亚,F和Fe3C;共,P;过共,P和Fe3CII。10.0.77%、共析,F和Fe3C,P。11.Ld,4.3%。12.2.11%4、Wc≤0.0218%、钢0.0218%<Wc≤2.11%、白口铸铁2.11%<Wc≤6.69%三类。2.答:共析钢的含碳量为0.77%,合金在1点以上为液体全部为液相(L), 当温度降到2点时,液体全部结晶为奥氏体。2~3点之间,合金是单一奥氏体相。继续缓冷至3点(7270C)时,,奥氏体发生共析转变,奥氏体全部转变为珠光体(P)。继续冷却会从珠光体的铁素体中析出少量的三次渗碳体。在727℃以下,珠光体P基本上不发生变化。3.答:把含碳量为0.45%的钢和白口铸铁都加热到高温1000℃,由铁碳状态图可知:含碳量为0.45%的钢加热到高温1000℃时,钢处于奥氏体(A),塑性好,能进行5、锻造;白口铸铁加热到高温1000℃时,生了局部熔化现象,加之白口铸铁本身塑性差,所以不能进行锻造。4.答:对于含碳量为0.4的铁碳合金,由液态冷至AC线时,开始结晶出奥氏体(A);温度下降奥氏体(A)增多,液体减少;温度降至AE线时,液体消失,液体全部结晶为奥氏体(A);当温度降至GS线时,从奥氏体中析出铁素体(F);降至PSK线时,剩余奥氏体发生共析转变,生成珠光体(P);温度降至PSK线以下时,组织基本无变化,组织为铁素体和珠光体(F+P)。对于含碳量为1.2的铁碳合金,由液态冷至AC线时,开始结晶出奥氏体(A);温度下降奥氏体(A)增多,液体减少;温度降至AE线时,液体消失,液6、体全部结晶为奥氏体(A);当温度降至ES线时,从奥氏体中析出二次渗碳体(Fe3CII);降至PSK线时,剩余奥氏体发生共析转变,生成珠光体(P);温度降至PSK线以下时,组织基本无变化,组织为铁素体和珠光体(Fe3CII+P)。5.答:因为铁碳合金相图是研究铁碳合金组织、化学成分、温度关系的重要图形。是研究铁碳合金的工具,是研究碳钢和铸铁成分、温度、组织和性能之间关系的理论基础,也是制定各种热加工工艺的依据。要掌握各种钢和铸铁的组织、性能及加工方法等,就必须先了解铁碳合金成分、组织和性能之间的关系,必须研究铁碳合金相图。
3、Fe3CI。5.A;F;Fe3C;P;Ld;L′d。6.F和Fe3C。7.A和Fe3C。8.2.11%,0.77%。9.亚,F和Fe3C;共,P;过共,P和Fe3CII。10.0.77%、共析,F和Fe3C,P。11.Ld,4.3%。12.2.11%4、Wc≤0.0218%、钢0.0218%<Wc≤2.11%、白口铸铁2.11%<Wc≤6.69%三类。2.答:共析钢的含碳量为0.77%,合金在1点以上为液体全部为液相(L), 当温度降到2点时,液体全部结晶为奥氏体。2~3点之间,合金是单一奥氏体相。继续缓冷至3点(7270C)时,,奥氏体发生共析转变,奥氏体全部转变为珠光体(P)。继续冷却会从珠光体的铁素体中析出少量的三次渗碳体。在727℃以下,珠光体P基本上不发生变化。3.答:把含碳量为0.45%的钢和白口铸铁都加热到高温1000℃,由铁碳状态图可知:含碳量为0.45%的钢加热到高温1000℃时,钢处于奥氏体(A),塑性好,能进行5、锻造;白口铸铁加热到高温1000℃时,生了局部熔化现象,加之白口铸铁本身塑性差,所以不能进行锻造。4.答:对于含碳量为0.4的铁碳合金,由液态冷至AC线时,开始结晶出奥氏体(A);温度下降奥氏体(A)增多,液体减少;温度降至AE线时,液体消失,液体全部结晶为奥氏体(A);当温度降至GS线时,从奥氏体中析出铁素体(F);降至PSK线时,剩余奥氏体发生共析转变,生成珠光体(P);温度降至PSK线以下时,组织基本无变化,组织为铁素体和珠光体(F+P)。对于含碳量为1.2的铁碳合金,由液态冷至AC线时,开始结晶出奥氏体(A);温度下降奥氏体(A)增多,液体减少;温度降至AE线时,液体消失,液6、体全部结晶为奥氏体(A);当温度降至ES线时,从奥氏体中析出二次渗碳体(Fe3CII);降至PSK线时,剩余奥氏体发生共析转变,生成珠光体(P);温度降至PSK线以下时,组织基本无变化,组织为铁素体和珠光体(Fe3CII+P)。5.答:因为铁碳合金相图是研究铁碳合金组织、化学成分、温度关系的重要图形。是研究铁碳合金的工具,是研究碳钢和铸铁成分、温度、组织和性能之间关系的理论基础,也是制定各种热加工工艺的依据。要掌握各种钢和铸铁的组织、性能及加工方法等,就必须先了解铁碳合金成分、组织和性能之间的关系,必须研究铁碳合金相图。
4、Wc≤0.0218%、钢0.0218%<Wc≤2.11%、白口铸铁2.11%<Wc≤6.69%三类。2.答:共析钢的含碳量为0.77%,合金在1点以上为液体全部为液相(L), 当温度降到2点时,液体全部结晶为奥氏体。2~3点之间,合金是单一奥氏体相。继续缓冷至3点(7270C)时,,奥氏体发生共析转变,奥氏体全部转变为珠光体(P)。继续冷却会从珠光体的铁素体中析出少量的三次渗碳体。在727℃以下,珠光体P基本上不发生变化。3.答:把含碳量为0.45%的钢和白口铸铁都加热到高温1000℃,由铁碳状态图可知:含碳量为0.45%的钢加热到高温1000℃时,钢处于奥氏体(A),塑性好,能进行
5、锻造;白口铸铁加热到高温1000℃时,生了局部熔化现象,加之白口铸铁本身塑性差,所以不能进行锻造。4.答:对于含碳量为0.4的铁碳合金,由液态冷至AC线时,开始结晶出奥氏体(A);温度下降奥氏体(A)增多,液体减少;温度降至AE线时,液体消失,液体全部结晶为奥氏体(A);当温度降至GS线时,从奥氏体中析出铁素体(F);降至PSK线时,剩余奥氏体发生共析转变,生成珠光体(P);温度降至PSK线以下时,组织基本无变化,组织为铁素体和珠光体(F+P)。对于含碳量为1.2的铁碳合金,由液态冷至AC线时,开始结晶出奥氏体(A);温度下降奥氏体(A)增多,液体减少;温度降至AE线时,液体消失,液
6、体全部结晶为奥氏体(A);当温度降至ES线时,从奥氏体中析出二次渗碳体(Fe3CII);降至PSK线时,剩余奥氏体发生共析转变,生成珠光体(P);温度降至PSK线以下时,组织基本无变化,组织为铁素体和珠光体(Fe3CII+P)。5.答:因为铁碳合金相图是研究铁碳合金组织、化学成分、温度关系的重要图形。是研究铁碳合金的工具,是研究碳钢和铸铁成分、温度、组织和性能之间关系的理论基础,也是制定各种热加工工艺的依据。要掌握各种钢和铸铁的组织、性能及加工方法等,就必须先了解铁碳合金成分、组织和性能之间的关系,必须研究铁碳合金相图。
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