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典型相图分析(优选)典型相图分析第一节相图知识结论:合金Ⅳ(成分在E点附近)L→α+β转变发生在TE温度,得到的两项交替分布的组织称为共晶体。4、出现非平衡共晶C点附近未到共晶平衡的合金,在冷却到共晶温度以下时,固溶体凝固未完成,余下的液体成分也到共晶成分附近,发生共晶转变。四、固溶体材料非平衡冷却第五节复杂二元相图分析方法三相平衡区空间是一曲面三棱柱体,投影到成分平面得到的图形是上下底的两个连接三角形,三条成分变温线的投影为两三角形对应顶点连接的曲线。当然已知相对分数和部分相的成分,也可以求出一些未知相的成分。同样固相的成分变化也是在固相面上的一空间曲线。当垂直截面通过三相区时,成分和变温相交得三个点,和三个侧面相交得三条曲线,所以三相区在垂直图上为一曲边三角形,如图所示。第四节二元包晶相图固溶体凝固过程中,由于析出的固体的成分和原液体有一定的差别,排放到液体中的某些组元来不及均匀,这种因成分偏差对应的凝固温度也不同而造成的附加过冷度称为成分过冷。五、固溶体中溶质的分布三、固溶体材料冷却时组织转变即β相长大的过程是A组元穿过β相向液体处扩散,B组元穿过β相向α相处扩散,同时消耗液相和α相。如果浓度平面为浓度三角形,则其三元相图为三棱柱体,它的三个侧面为三组元两两组成的二元相图。β相的形核在α相晶体和液体的边界处,由于β相的成分介于液体和α相之间,所以它是靠消耗部分已有的α相和部分液体来实现。匀晶合金凝固过程中在每一温度下平衡都有对应的连接线,将这些连接线投影到成分平面上,为一系列绕成分点O旋转的线段,O点分连接线两线段的比随结晶过程在不断变化,得到的图形类似一只蝴蝶,称之为固溶体合金结晶过程中的蝴蝶形迹线。②过一顶点的直线上所有点,表示另两个顶点代表的两组元的含量比为一定值。二、相图与冷却曲线的关系:第二节二元匀晶相图与固溶体的凝固二、两相平衡时的数量分配规律--杠杆定律三、固溶体材料冷却时组织转变三、固溶体材料冷却时组织转变四、固溶体材料非平衡冷却四、固溶体材料非平衡冷却五、固溶体中溶质的分布五、固溶体中溶质的分布五、固溶体中溶质的分布六、成分过冷六、成分过冷六、成分过冷六、成分过冷六、成分过冷第三节二元共晶相图二、共晶体的形成二、共晶体的形成二、共晶体的形成二、共晶体的形成二、共晶体的形成二、共晶体的形成二、共晶体的形成三、典型合金的凝固三、典型合金的凝固三、典型合金的凝固三、典型合金的凝固四、共晶合金非平衡凝固四、共晶合金非平衡凝固它可发生在平衡凝固时,而非平衡共晶有时也以离异共晶的形式出现。第二节二元匀晶相图与固溶体的凝固凝固在一温度范围内进行。例一:定向凝固时溶质分布规律随后温度下降仅是固体的冷却降温,组织不发生变化。三相平衡区的空间形状高温下大多为均匀的液相,组元在两边线,附近有组元为溶剂的固溶体(端际固溶体),可能有的溶解度非常小,固溶体区域缩小近似为直线。第三节二元共晶相图如果把线段axc当成一杠杆,则他们满足杠杆力的平衡原理,所以称之为杠杆定律。四、共晶合金非平衡凝固在正温度梯度下,纯金属的生长方式为平面推进,而固溶体凝固时,却有树枝状生长和胞状生长存在,这是由于凝固过程中,成分是在不断变化,液体和固体的成分均不能达到平衡状态,产生了成分过冷现象。β相的生长在液体和α相的交界面处最有利,沿边界同时消耗液体和α相来长大,形成的β相包围在α相外围,将α相与液体分隔开,所以把这种转变称为包晶转变。中区域的成分过冷可能生成胞状到树枝晶的各种过渡组织。三、相图与材料性能的联系第二节二元匀晶相图与固溶体的凝固XoA、XoB、XoC为O点合金成分。合金Ⅱ(成分在GC之间)L→L+α→α→α+βII在到CG线之前同固溶体,到CG线之下,α相中溶剂B组元的量为过饱和,从中将有β相析出。第三节二元共晶相图第四节二元包晶相图二、包晶体转变二、包晶体转变二、包晶体转变二、包晶体转变三、典型合金的冷却转变四、非平衡转变组织第五节复杂二元相图分析方法一、相图形式二、分析方法二、分析方法三、相图与材料性能的联系三、相图与材料性能的联系第六节三元相图三元相图引言6-1三元相图成分表示方法等边三角形法浓度三角形浓度三角形中的特定线等腰梯形法直角坐标法三元相图的基本形状6-2三元匀晶相图三元匀晶相图分析水平截面图(等温截面)水平截面图--连接线水平截面图--柯氏法则合金的平衡冷却凝固过程合金的平衡冷却凝固过程两相平衡成分变化规律垂直截面图(变温截面)垂直截面图(变温截面)垂直截面图内容6-3三元系中的三相平衡三相平衡转变类型连接三角形重心法则--条件重心法则--计算重心法则--应用三相区的水平截面三相平衡区的空间形状三相平衡区的垂直截面三相平衡区在成分平面上的投影感谢观看