钢材色谱图

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园林工程中常用的各种钢材总类型号大小型材带示意图片

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b)用外形尺寸(如外径或边长)和内径及壁厚表示。

材(P型材(P )塑板(砂、手工研磨或氢氟酸溶蚀等方法将表面处理成均匀表建材铝(C)理的铝材。

20*2040*4050*5070*7080*80d:5.5d:10d:20d:100d:20030*30*440*40*460*60*680*80*875*75*108*810*1020*2050*5020*2020*20*2/450*50*4/12150*150*4/14250*250*8/25500*500*8/25Ф6*1Ф10*1~2Ф80*2~16Ф180*3~30Ф630*10~40图片参考价格面直径分为4700元/t常用规格mm常用规格为14#-25#(截面Ф2.032mm-Ф0.508mm)。

为正方形4000元/t为圆形,截为材料型号。

3000元/t形并稍带钝-300mm、厚4-60mm3560元/t直成角形的3500元/t宽12-300、厚4-60为正六边用截面对边距离形内接圆直接)表4900元/t成倍数的光8mm-20mm。

6200元/t具有中空同,其长度与周边之钢材。

规格用外形外径或边长)和内径示。

5000元/t具有中空同寸(如外径或边长)壁厚表示。

DN=3.5mm-34mm。

100*63*4.5160*88*6200*100*7220*112*9.5250*116*8.050*37*4.5100*48*5.3160*65*8.5200*75*9.0220*78*7.0100*100150*150300*300400*400600*3001219.2,241,121917.7,400.5,121883,467,15具有中空同断面的钢材。

规格寸(如外径或边长)壁厚表示。

6000元/tDN=3.5mm-34mm。

,是截面为的长条钢材。

用高号.3530元/t形的长条钢的规格主要用高度3650元/t积分配更加重比更加合理的经效型材,因其断面母“H”相同而得名3980元/t以上的铁碳6500将普通退火割成要求尺寸,成再加工。

常见金相组织图片

常见金相组织图片

过共晶:Fe3CI+ Ld’ 常见金相组织图片
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• 碳钢的平衡组织(工业纯铁)
工业纯铁:F
常见金相组织图片
• 碳钢的平衡组织(亚共析钢)
20钢
45钢 (F+P)
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65钢
• 碳钢的平衡组织(共析钢)
T8钢(P)
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• 碳钢的平衡组织(过共析钢)
T12钢(P+Fe3C)
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•工具钢(石墨碳2)
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•工具钢(网状碳化物)
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•工具钢(高速钢铸态)
W18Cr4V铸态(黄色鱼骨状莱氏体)
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•工具钢(高速钢碳化物不均匀性)
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•工具钢(高速钢脱碳)
W18Cr4V钢脱碳层,200x
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•工具钢(高速钢球化)
• 结构钢的组织(纤维组织 . 彩)
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• 结构钢的组织(纤维组织)
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• 结构钢的组织(退火与正火组织)
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• 结构钢的组织(回火索氏体)
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• 结构钢的组织(夹杂物)
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• 工具钢(球化)
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• 工具钢(石墨碳)
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•黄铜H68
单 相 黄 铜 : 固 溶 体
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α
•黄铜H90
单 相 黄 铜 : 固 溶 体
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α
•黄铜H62
双相黄铜 α+β
常见金相组织图片
•锡基轴承合金

钢铁看谱分析标志(彩色)

钢铁看谱分析标志(彩色)

钢铁看谱分析讲义天津市新天光分析仪器技术有限公司(天津市光学仪器厂)看谱分析法:一、固定电极的选择:分析合金钢中常见合金元素常采用纯铜固定电极,分析铜及其它有色金属时一般使用纯铁固定电极或碳棒固定电极。

二、分析条件:1)激发光源:一般常见金属元素采用电弧光源,分析硅等难激发元素采用火花光源。

2)电极距离:分析试样与固定电极之间的距离一般在2-3mm左右。

三、谱线的识别:光谱的不同部分有着不同的颜色区别,每一颜色的谱线有着不同的排布及不同的亮度,仔细观察光谱时,在整个光谱中还能找到一些特征性比较明显得特征线组,记住这些特征组合后,个别谱线的查找也就比较方便了。

铁光谱是看谱分析最基本的光谱图,无论分析钢铁还是有色金属一般都离不开它。

对铁谱的识别与熟悉是进行看谱分析的重要步骤。

一个熟练的看谱分析工作者必定能熟记铁谱,并运用它来简便地识别其它元素的谱线或利用铁谱线的强度作比较进行元素含量的测定。

它是测定其它元素谱线波长的一把特殊标尺。

初学者应不惜花费时间,集中精力尽快的掌握和熟识铁谱线。

四、铁特征谱图1)紫色区:特征为相当亮的三条谱线,第一第二亮线之间的距离,为第二至第三条之间距离的两倍。

三条线的波长为:438.35nm、440.47nm、441.51nm。

钒线和铬线在附近出现。

特征:三条明晰较亮的谱线,三条线中间一条最亮,三条线的波长为:452.52nm、452.86nm、455.12nm。

3)兰绿色区:特征:三组明亮的双线,波长依次为487.13nm、487.21nm、489.07nm、489.15nm、491.90nm、492.05nm。

钨、镍、钴、钒、铬、钛线在附近出现。

4)绿色区:特征:两对明晰的双线组,两对双线附近,无明显得谱线出现,两对线组的波长为504.11nm、504.18nm、504.98nm、504.16nm,钛、钨、镍线在附近出现。

特征:距离和亮度大致相等的四条谱线组,四条线最后一条最亮.它们的波长依次为536.49nm、536.75nm、536.99nm、537.15nm。

Fe-Fe3C相图ppt课件

Fe-Fe3C相图ppt课件

转变产物为莱氏体 ( ledeburite), 用 Ld表示。
硬、脆、无法加工
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A.三条水平线
③PSK--共析转变线(A1线): (727℃)
γ0.77 (γS
α0.0218 + Fe3C αP+ Fe3C)
转变产物为α和Fe3C组成的 机械混合物称为珠光体 (pearlite),用P表示。
1、轧钢设备 2、锻压设备 3、矿山设备 4、火力发电设备 5、水力发电设备 6、核能发电设备 7、石油、化工设备 8、船舶制造工业 9、军工产品制造:
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实例(核反应堆中主要锻件M140)
Closure head(monobloc) Vessel flange Inlet(outlet) nozzle Nozzle shell Core shell Transition ring Lower dome
通常所说的铁碳相图就是Fe-Fe3C部分。
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Fe-Fe3C相图
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1.Fe—C合金中的组元
铁碳合金中组元:纯铁(Fe) 渗碳体(Fe3C)
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(1) 纯铁(Fe)
▪ 纯铁(pure iron) ▪纯铁固态下具有同素异构转变
(allotropic transformation) ▪ 纯铁具有磁性转变(770℃磁性转变、
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Fe—C合金概述
▪ 在铁碳合金中,Fe与C可以形成一系列化合物:Fe3C、
Fe2C、FeC。 所 以 , Fe-C 相 图 可 以 划 分 Fe3C-Fe2C, Fe2C-FeC和FeC-C四个部分

钢材微观组织图

钢材微观组织图

马氏体
马氏体(martensite)是黑色金属材料的一种组织名称。
马氏体最初是在钢(中、高碳钢)中发现的:将钢加热到一定温度 (形成奥氏体)后经迅速冷却(淬火),得到的能使钢变硬、增强的一种 淬火组织。 最先由德国冶金学家 Adolf Martens(1850-1914)于19世纪90年代在一 种硬矿物中发现。马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状 (lath),但是在金相观察中(二维)通常表现为针状(needle-shaped), 这也是为什么在一些地方通常描述为针状的原因。马氏体的晶体结构为体 心四方结构(BCT)。中高碳钢中加速冷却通常能够获得这种组织。高的 强度和硬度是钢中马氏体的主要特征之一。 20世纪以来,对钢中马氏体 相变的特征累积了较多的知识,又相继发现在某些纯金属和合金中也具有 马氏体相变,如:Ce、Co、Hf、Hg、La、Li、Ti、Tl、Pu、V、Zr、和Ag-Cd、 Ag-Zn、Au-Cd、Au-Mn、Cu-Al、Cu-Sn、Cu-Zn、In-Tl、Ti-Ni等。目前广 泛地把基本特征属马氏体相变型的相变产物统称为马氏体。
莱氏体
莱氏体(ledeburite) 莱氏体是液态铁碳合金发生共 晶转变形成的奥氏体和渗碳体所组成的共晶体,其含碳量 为ωc=4.3%。当温度高于727℃时,莱氏体由奥氏体和渗 碳体组成,用符号Ld表示。在低于727℃时,莱氏体是由珠 光体和渗碳体组成,用符号Ld’表示,称为变态莱氏体。因 莱氏体的基体是硬而脆的渗碳体,所以硬度高,塑性很差 分为高温莱氏体和低温莱氏体两种。奥氏体和渗碳体组成 的机械混合物称高温莱氏体,用符号Ld或(A+Fe3C)表示。 由于其中的奥氏体属高温组织,因此高温莱氏体仅存于 727℃以上。高温莱氏体冷却到727℃以下时,将转变为珠 光体和渗碳体机械混合物(P+Fe3C),称低温莱氏体,用 Ld'表示。莱氏体含碳量为4.3%。由于莱氏体中含有的渗碳 体较多,故性能与渗碳体相近,即极为硬脆。

钢铁材料常见金相组织相图

钢铁材料常见金相组织相图

钢铁材料常见金相组织简介在Fe-Fe3C系中,可配制多种成分不同的铁碳合金,他们在不同温度下的平衡组织各不相同,但由几个基本相(铁素体F、奥氏体A和渗碳体Fe3C)组成。

这些基本相以机械混合物的形式结合,形成了钢铁中丰富多彩的金相组织结构。

常见的金相组织有下列八种:一、铁素体铁素体(ferrite,缩写FN,用F表示),纯铁在912℃以下为具有体心立方晶格。

碳溶于α-Fe中的间隙固溶体称为铁素体,以符号F表示。

这部分铁素体称为先共析铁素体或组织上自由的铁素体。

随形成条件不同,先共析铁素体具有不同形态,如等轴形、沿晶形、纺锤形、锯齿形和针状等。

铁素体还是珠光体组织的基体。

在碳钢和低合金钢的热轧(正火)和退火组织中,铁素体是主要组成相;铁素体的成分和组织对钢的工艺性能有重要影响,在某些场合下对钢的使用性能也有影响。

碳溶入δ-Fe中形成间隙固溶体,呈体心立方晶格结构,因存在的温度较高,故称高温铁素体或δ固溶体,用δ表示,在1394℃以上存在,在1495℃时溶碳量最大。

碳的质量分数为0.09%。

图1:铁素体二、奥氏体碳溶于γ-Fe晶格间隙中形成的间隙固溶体称为奥氏体,具有面心立方结构,为高温相,用符号A表示。

奥氏体在1148℃有最大溶解度2.11%C,727℃时可固溶0.77%C;强度和硬度比铁素体高,塑性和韧性良好,并且无磁性,具体力学性能与含碳量和晶粒大小有关,一般为170~220 HBS、=40~50%。

TRIP钢(变塑钢)即是基于奥氏体塑性、柔韧性良好的基础开发的钢材,利用残余奥氏体的应变诱发相变及相变诱发塑性提高了钢板的塑性,并改善了钢板的成形性能。

碳素或合金结构钢中的奥氏体在冷却过程中转变为其他相,只有在高碳钢和渗碳钢渗碳高温淬火后,奥氏体才能残留在马氏体的间隙中存在,其金相组织由于不易受侵蚀而呈白色。

三、渗碳体渗碳体(cementite),指铁碳合金按亚稳定平衡系统凝固和冷却转变时析出的Fe3C型碳化物。

钢铁材料常见金相组织相图

钢铁材料常见金相组织简介在Fe-Fe3C系中,可配制多种成分不同的铁碳合金,他们在不同温度下的平衡组织各不相同,但由几个基本相(铁素体F、奥氏体A和渗碳体Fe3C)组成。

这些基本相以机械混合物的形式结合,形成了钢铁中丰富多彩的金相组织结构。

常见的金相组织有下列八种:一、铁素体铁素体(ferrite,缩写FN,用F表示),纯铁在912℃以下为具有体心立方晶格。

碳溶于α-Fe中的间隙固溶体称为铁素体,以符号F表示。

这部分铁素体称为先共析铁素体或组织上自由的铁素体。

随形成条件不同,先共析铁素体具有不同形态,如等轴形、沿晶形、纺锤形、锯齿形和针状等。

铁素体还是珠光体组织的基体。

在碳钢和低合金钢的热轧(正火)和退火组织中,铁素体是主要组成相;铁素体的成分和组织对钢的工艺性能有重要影响,在某些场合下对钢的使用性能也有影响。

碳溶入δ-Fe中形成间隙固溶体,呈体心立方晶格结构,因存在的温度较高,故称高温铁素体或δ固溶体,用δ表示,在1394℃以上存在,在1495℃时溶碳量最大。

碳的质量分数为0.09%。

图1:铁素体二、奥氏体碳溶于γ-Fe晶格间隙中形成的间隙固溶体称为奥氏体,具有面心立方结构,为高温相,用符号A表示。

奥氏体在1148℃有最大溶解度2.11%C,727℃时可固溶0.77%C;强度和硬度比铁素体高,塑性和韧性良好,并且无磁性,具体力学性能与含碳量和晶粒大小有关,一般为170~220 HBS、=40~50%。

TRIP钢(变塑钢)即是基于奥氏体塑性、柔韧性良好的基础开发的钢材,利用残余奥氏体的应变诱发相变及相变诱发塑性提高了钢板的塑性,并改善了钢板的成形性能。

碳素或合金结构钢中的奥氏体在冷却过程中转变为其他相,只有在高碳钢和渗碳钢渗碳高温淬火后,奥氏体才能残留在马氏体的间隙中存在,其金相组织由于不易受侵蚀而呈白色。

三、渗碳体渗碳体(cementite),指铁碳合金按亚稳定平衡系统凝固和冷却转变时析出的Fe3C型碳化物。

铸造高速钢金相图谱

ZGW18Cr4V铸造高速钢金相图片图11、光学放大倍数:100×2、浸蚀剂:4%硝酸酒精3、材料及状态:ZGW18Cr4V 铸态4、处理:熔模精密铸造5、组织及说明:冷却较慢沿晶界白色骨骼状的是共晶莱氏体,附近白色部分是隐针马氏体和参与奥氏体。

黑色树枝组织外围是由γ相分解形成的共析产物,中心部分是由δ相分解形成的共析产物,属于索氏屈氏体混合组织。

6、硬度:50~54HRC。

图21、光学放大倍数:500×2、浸蚀剂:4%硝酸酒精3、材料及状态:ZGW18Cr4V 铸态4、处理:熔模精密铸造5、组织及说明:图1放大。

图31、光学放大倍数:200×2、浸蚀剂:4%硝酸酒精3、材料及状态:ZGW18Cr4V 退火4、处理:800~900℃保温4h,随炉冷却5、组织及说明:沿晶界分布,骨骼状的是共晶莱氏体,晶粒全部由黑色组织(索氏体、屈氏体)组成,晶界上聚集有块状碳化物。

6、硬度:35~40HRC。

图41、光学放大倍数:500×2、浸蚀剂:8%硝酸酒精3、材料及状态:ZGW18Cr4V 淬火4、处理:820℃预热,1240℃盐炉保温3min,淬火,600℃分级盐炉空冷。

5、组织及说明:黑色组织大部分为溶解,莱氏体仍然以骨骼状分布于晶界上,白色基底是淬火后的隐针马氏体和残余奥氏体。

由于淬火温度较低,合金元素溶入奥氏体较少,红硬性差。

6、硬度:62~63HRC。

图51、光学放大倍数:500×2、浸蚀剂:8%硝酸酒精3、材料及状态:ZGW18Cr4V 回火4、处理:820℃预热,1240℃分级淬火,560℃回火3次,每次1小时。

5、组织及说明:共晶莱氏体回火后仍清晰地分布在晶界上呈骨骼状,马氏体和残余奥氏体已全部分解,黑色部分由未溶解的索氏体、屈氏体和回火马氏体组成。

6、硬度:63~64HRC。

图61、光学放大倍数:500×2、浸蚀剂:8%硝酸酒精3、材料及状态:ZGW18Cr4V 淬火4、处理:820℃预热,1260℃盐炉保温3min,淬火,600℃分级盐炉2min,取出空冷。

金相图谱内容说明

金相图谱内容说明图谱文字说明第一部分金相图谱一.铁碳合金平衡组织图1 名称铁素体( 工业纯铁退火)组织铁素体说明等轴多边形晶粒为铁素体,黑色线条为晶界图2 名称奥氏体(T8钢950℃加热)组织奥氏体说明白色多边形晶粒为奥氏体,黑色线条为晶界。

高温下部分晶粒已合并长大,形成了混合晶粒图3 名称渗碳体(从珠光体中电化学分离出来的滲碳体片)组织渗碳体片说明从珠光体中分离出来的渗碳体片,其形状是不规则的,一侧鸡冠似的形状,某些部位有孔图4 名称亚共析钢组织( 20钢退火)组织铁素体+珠光体说明白色块状为铁素体,因放大倍数低,层状结构未能显示出来,珠光体呈黑色块图5 名称亚共析钢组织( 45钢退火)组织铁素体+珠光体说明白色块状为铁素体,黑色块状为珠光体图6 名称亚共析钢组织( 60钢退火)组织铁素体+珠光体说明白色网状分布的为铁素体,珠光体呈黑色块状图7 名称共析钢组织(T8钢退火)组织层状珠光体说明层状珠光体是铁素体和滲碳体的层状组织,因放大倍数较低,且分辨率小于滲碳体层片厚度,故只能看到白色基体的铁素体和黑色线条的滲碳体图8 名称共析钢电镜组织(T8钢退火)组织层状珠光体说明深灰色基体为铁素体,白色条状为滲碳体图9 名称过共析钢组织(T12钢完全退火)组织层状珠光体+二次滲碳体说明基体为层状珠光体,晶界上的白色网络为二次滲碳体图10 名称亚共晶白口铸铁铸态组织组织珠光体+变态莱氏体+二次滲碳体说明变态莱氏体呈黑白相间的基体,大黑块为珠光体,大黑块珠光体外围的白色滲碳体为二次滲碳体图11 名称共晶白口铸铁铸态组织组织变态莱氏体说明变态莱氏体中白色基体为滲碳体(共晶滲碳体和二次滲碳体),黑色圆状及条状为珠光体图12 名称过共晶口铸铁铸态组织组织一次滲碳体+变态莱氏体说明基体为黑白相间分布的变态莱氏体,白色条状为一次滲碳体二.钢经热处理后组织图13 名称索氏体(T8钢正火)组织索氏体说明索氏体是细珠光体,其层状结构只有在高倍金相显微镜下才可分辩图14 名称索氏体电镜形貌(T8钢正火)组织索氏体说明浅灰色基体为铁素体,白色条状为滲碳体图15 名称托氏体(45钢860℃油淬,试样心部)组织托氏体+马氏体说明托氏体是极细珠光体,在光学金相显微镜下呈黑色团絮状。

Fe-Fe3C相图


(3)白口铸铁
白 口 铸 铁 ( white cast iron) 是 含 碳 量 在 Wc=2.11~6.69%之间的Fe、C合金。其特点液态合 金结晶时都发生共晶反应,液态时有良好的流动 性,因而铸铁都具有良好的铸造性能。但因共晶 产物是以 Fe3C 为基的莱氏体组织,所以性能硬、 脆,不能锻造。其断口呈银白色,故称为白口铸 铁。 上述Wc=2.11%具有重要的意义,它是钢和铸铁(生 铁)的理论分界线。
钢锭及其冶炼
冶炼工艺的主要任务 冶炼工艺的主要方法
钢锭的结构
钢锭是由冒口、锭 身、 底部组成
钢锭的内部缺陷
激冷结晶区(细小等轴结晶区) 没问题 柱状结晶区 没多大问题 树枝状结晶区 多产生负V型偏析,因此这部分多产生偏析线、夹渣、气泡等缺陷 自由结晶区(粗大等轴结晶区) 多产生V型偏析,常产生偏析线、夹渣、金属夹杂物、渣孔、气泡等缺陷,呈 所谓疏松组织 淀淀结晶区 常产生夹渣类缺陷
偏析
定义: 指各处成分与杂质分不的不均匀现象, 包括枝晶偏析和区域偏析等 成因:由于选择性结晶、溶解度变化、比重 差异和流速不同造成的。 危害:造成力学性能不均匀和裂纹缺陷
夹杂
定义:主要是指冶炼时产生的氧化物,硫化 物、硅酸盐等非金属夹杂。 成因:冶炼产物,及外来夹渣物 危害:对热锻过程和锻件质量均有不良影响, 它破坏金属的连续性,在应力的作用下在夹 杂处产生应力集中,引发微裂纹,成为疲劳 源
纯铁的同素异构转变
纯铁的冷却曲线及晶体结构变化
概念
铁素体:碳在a-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙 固溶体。 奥氏体:碳在γ -Fe(面心立方结构的铁)中的间 隙固溶体。 渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。 珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物 (F+Fe3c 含碳0.8%) 莱氏体:渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳 4.3%)
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