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                帶你了解一下鑄鐵組織過程


                  鑄鐵屬於鐵基高碳多元合金,其常存元素「,除鐵以外,一般含w(C)為2%~4%①、w(S1)為1%~3%以及錳、磷、硫。碳在鑄鐵中通常以三種狀態存在:形成石墨╱晶體單獨存在;與鐵形成二元或多元化合物以化合狀態存在;溶入a—Fc或Y—Fe中以固〒溶狀態存在。
                  由於化學成分和結晶條件不同,鑄鐵液—固相變有二重性,凝固後產生不同的高碳相,即滲碳體∏或石墨。滲碳體Ψ 組織在高溫下不穩定,發生分解,分解出來的▂碳,大部分轉變為石墨々晶體,因而滲碳體屬於可分解的亞穩定相,石墨晶體則稱為穩☆定相。不同的高碳相賦予鑄鐵以截然不同的性能。高碳相為滲碳體的鑄鐵斷面呈銀白色,硬而脆,稱為白口鑄鐵。高碳相為石墨的鑄鐵斷面呈灰黑色,硬度低,稱為灰口鑄鐵。鑄鐵組織中高碳相類型、形態、數量、分布狀態都影響鑄鐵性能。
                  鑄鐵組織的☉形成經歷兩個階段。第一階段為凝固過程,形Ψ成凝固組織;第安德明对着一个同伴说道二階段為固態相變過程,由凝固組織轉變為「室溫組織。
                  了解鑄鐵組織及其形成過程和轉變規律通常需要借助鐵碳合金相圖。相圖上老三从地下室走了出来的相區、相變臨界那将是多么恐怖點數據來自實驗或熱力學計算,這些數據符合熱力學平衡條件。也就是說,合金溫度發生變化』時,其組分原子有充分時間遷移而这个男人实力有多么强達到該溫度下的濃度平衡。平衡狀態雖然難以在鑄件實際相變過㊣ 程中出現,但要△認識合金組織形成過程和組織轉變規律,首先需依靠合金相圖。
                  碳和矽都是鑄鐵中主要∩常存元素。矽的存在使鐵碳相【圖發生 明顯變化,有助於提高鐵∴碳合金按穩定系轉變傾向。因此,矽是影響鑄鐵組織的重要元素。為了√進一步掌握鑄鐵組織的變化規律,人們構建了鐵碳矽三元相圖。三元相圖比鐵碳二元▅相圖更加接近工業鑄鐵實際情▽況。
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