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文档简介

1、创新永无止境,永远追求更好金相检验基础知识培训 主讲:XXXX2010-11-02金相基础知识1目录 金相检验设备简述2 金相试样的制备3课 程 大 纲 常用钢号的分类4金相基础知识1 金相分析是运用放大镜和显微镜,根据对金属材料的宏观及微观组织进行观察研究的方法,生产实际中常常称为金相检验。宏观组织是用10倍以下的放大镜或者人眼睛直接观察到的金属材料内部所具有的各组成物的直观形貌,微观组织主要是指在光学显微镜下所观察到得金属材料内部具有的各组成物的直观形貌。金相分析的含义金相检验的基础金属和合金在固态下,通常都是晶体。 晶体就是原子在三维空间中有规则作周期重复排列的物质,就是说,在金属和合金

2、中,原子的排列都是有规则的,而不是杂乱无章的。什么是晶体什么是晶体?金相检验的基础晶体通常具有如下的特征:1.均匀性;2.各向异性;3.能自发地组成多面体外形;4.具有确定的熔点;5.晶体的理想外形和内部结构都具有特定的对称性;6.对X射线产生衍射效应。晶格的分类体心立方晶格体心立方晶格 体心立方晶格晶胞的3个棱边长度相等,3个轴间夹角均为90度,构成立方体。晶胞的8个角上各有一个原子,在立方体的中心还有一个原子。面心立方晶格面心立方晶格 面心立方晶格晶胞的8个角上各有一个原子,构成立方体。在立方体的6个面的中心各有一个原子。密排六方晶格密排六方晶格 密排六方晶格晶胞在晶胞的12个顶角上各有1

3、个原子,构成六方柱体,上、下底面的中心也各有一个原子,晶胞内有6个原子。Fe-C相图Fe-C相图特性点特性点温度(温度()含碳量(含碳量(%)特性点的含义特性点的含义A15380纯铁的熔点B14950.53包晶转变的液相成分C11484.30共晶点D12276.69渗碳体熔点E11482.11碳在奥氏体中最大溶解度F11486.69共晶渗碳体成分点G9120a-Fe r-Fe同素异构转变点H14950.09碳在a-Fe中最大溶解度J14950.17包晶成分点K7276.69共析渗碳体成分点N13940r-Fe -Fe同素异构转变点P7220.00218碳在铁素体中最大溶解度S7270.77共析

4、点Q6000.008碳在铁素体中溶解度相图中特性点符号及含义序序 号号线名及含义线名及含义1AC线,液体向奥氏体转变的开始线,即:LA2CD线,液体向渗碳体转变的开始线,即:LFe3CIACD线统称为液相线,在此线以上合金全部处于液相状态,用符号L表示。3AE线,液体向奥氏体转变的终止线。4ECF线,水平线、共晶线。AECF线统称为固相线,液体合金冷却至此线,全部结晶为固体,此线下为固相区5ES线,又称Acm线,是碳在奥氏体中溶解度曲线,即:LFe3CII6GS线,又称A3线。7GP线,是奥氏体向铁素体转变的终止线。8PSK线,共析线,又称A1线。9PQ线,碳在铁素体中的溶解度曲线。相图主要特

5、性线相图的相区1.单相区,简化的Fe-Fe3C相图中有F、A、L和Fe3C四个单相区。2.两相区,简化的Fe-Fe3C相图中有L+A、L+Fe3C、A+F、A+FeC和F+Fe3C五个两相区。 每个两相区都与相应的两个单相区有相邻两条三相共存线,即:共晶线:ECF、L、A和Fe3C三相共存。共析线:PSK、A、F和Fe3C三相共存。基本相基本相定定 义义力学性能力学性能容碳量容碳量铁素体F碳在a-Fe中的间隙固溶体强度、硬度低,塑性、韧性好最大0.0218%奥氏体A碳在r-Fe中的间隙固溶体硬度低、塑性好最大2.11%渗碳体Fe3C Fe与C的金属化合物硬而脆最大6.69%铁碳合金的基本相钢在

6、加热和冷却时临界温度的定义AC1 加热时,珠光体向奥氏体转变的开始温度。Ar1 冷却时,奥氏体向珠光体转变的开始温度。AC3 加热时,先共析铁素体全部转变为奥氏体的终止温度。Ar3 冷却时,奥氏体开始析出先共析铁素体的温度。Accm 加热时,二次渗碳体全部融入奥氏体的终止温度。Arcm 冷却时,奥氏体开始析出二次渗碳体的温度。通常把加热时的临界温度加注下标“C”,冷却时的临界温度加注下标为“r”1.工业纯铁:w(C)0.0218%2.共析钢: w(C)=0.77%3.亚共析钢: w(C)=0.021%0.77%4.过共析钢: w(C)=0.77%2.11%5.共晶白口铁: w(C)=4.30%

7、6.亚共晶白口铁: w(C)=2.11%4.30%7.过共晶白口铁: w(C)=4.30%6.69% 铁碳合金的七种类型铁碳合金的基本组织铁素体 碳溶于a-Fe中的间隙式固溶体称为铁素体,常用F表示。因为体心立方晶格的a-Fe总的间隙量虽大,但是间隙半径却很小,所以碳在a-Fe中的溶解度极小,室温下不超过0.005%,随着温度升高,溶解度略有增加,在727度时达到最大值,也仅有0.0218%。 铁素体含碳量很低,其性能接近纯铁,是一种塑性、韧性高和强度、硬度低的组织。铁碳合金的基本组织奥氏体 碳溶于r-Fe中的间隙式固溶体称为奥氏体,常用A表示。因为面心立方晶格的r-Fe总的间隙量虽比a-Fe

8、的小,但空隙半径比较大,所以能溶解较多的碳。碳在r-Fe中的溶解度随温度升高而增加,在727度时为0.77%,在1148度时达到最大值2.11%。 奥氏体塑性很好,强度和硬度也比铁素体高。铁碳合金的基本组织渗碳体渗碳体是铁与碳的化合物,常用Fe3C表示。渗碳体的含碳量为6.69%,熔点约为1227度,晶体结构复杂,硬度很高,脆性极大,几乎没有塑性。一般来说,在铁碳合金中,渗碳体越多,合金就越硬,越脆。铁碳合金的基本组织珠光体 铁素体和渗碳体组成的机械混合物叫做珠光体,常用P表示。珠光体的平均含碳量为0.77%。其性能介于铁素体和渗碳体之间。 一般情况下,珠光体中铁素体和渗碳体呈片状交替分布,称

9、为片状珠光体。通过热处理可以使渗碳体呈颗粒状分布在铁素体基体上,叫做球状珠光体或粒状珠光体。铁碳合金的基本组织莱氏体 由奥氏体和渗碳体组成的机械混合物(共晶体)叫做莱氏体,常用Ld表示。 莱氏体的平均含碳量为4.3%,因它以渗碳体为基体,其性能硬而脆。当冷却至727度时,莱氏体中的奥氏体将转变为珠光体。 铁碳合金在平衡状态下的五个基体组织中,铁素体、奥氏体和渗碳体是铁碳合金的三个基本相,而珠光体和莱氏体则为基本相组成的机械混合物。 金相检验设备简述2金相显微镜 金相显微镜是由两块透镜(物镜和目镜)组成,并借助物镜、目镜两次放大,使物体得到较高的倍数。放大率与物镜和目镜的焦距乘积成反比。金相显微

10、镜放大原理金相显微镜的光学系统物镜目镜照明系统光栏滤色片+金相显微镜1.物镜:显微镜成象质量主要决定于物镜的优劣,因此它是显微镜中的最重要的光学零件。2.物镜的分辨率:是指将试样上细微组织构成清晰可分的能力。3.象差:一般实用光束均要有一定宽度,而且物体的发光点也不可能全部都用在光轴上,对不同波长的光折射率也不相同。因此,实际的光学系统与近轴光学系统所得图像有所偏差。4.目镜:是将物镜放大的中间象再次放大。5.放大倍数=物镜放大倍数目镜放大倍数。6.观察:为了保证在聚焦过程中物镜不触及试样的操作次序是先调节粗动螺丝使物镜接近试样,再通过目镜观察试样时用微动螺丝进行调节。金相组织检验方法金相显微

11、组织检验方法 GB/T 13298-19911.试样的侵蚀-一般情况下显示组织用4%硝酸酒精溶液侵蚀。2.在显微镜下观察铁素体为均匀明亮的多边形晶粒。3.渗碳体不会被硝酸酒精溶液腐蚀,所以在显微镜下显示白亮颜色。4.珠光体在高倍显微镜下可以看到是条状渗碳体分布于铁素体机体上,在低倍显微镜下呈片层状特征。金相显微镜的操作1.操作者必须充分了解仪器设备的结构原理,使用方法,严守操作规程;2.操作时双手要干净,试样的观察面应用酒精冲洗并吹干;3.操作显微镜时,对镜头要轻拿轻放,不用的镜头应随时放入盒中,不能用手触摸镜头;4.调整焦距时,应先轻轻转动粗调,使物镜和观察面尽量靠近,并从目镜对焦,然后轻轻

12、转动微调,直到调节成像清晰为止。在调节中必须避免物镜和试样磨面碰撞,损坏镜头;5.显微镜使用完毕后,应及时将物镜、目镜卸下,放入盒中,最后切断电源。金相显微镜的维护1.金相显微镜的工作地点必须干燥、少尘、少震动,不应放在阴暗潮湿的地方,也不应受阳光暴晒;2.不宜靠近挥发性、腐蚀性等化学药品,以免造成腐蚀环境;3.在显微镜工作时,样品上的残留液体、油污必须去净,如不慎玷污镜头,应立即用棉花擦净。油镜头用毕应立即用二甲苯细心的揩净;4.物镜、目镜一般应放在干燥皿中,如果有灰尘用吹灰球洗净,然后用擦镜纸擦干净;5.阴暗潮湿的空气对显微镜危害很大,会造成部件生锈、发霉,以致报废;6.机械部分不要随意拆

13、卸,经常加润滑油,以保证正常运转。金相切割机使用方法1.右手将手柄抬起,左手将支撑板脱开支撑点,这时右手握住手柄使试样渐渐接近砂轮片,进行切割;2.切割时,冷却液必须对准试样的切割位置,并同时保持均匀进给。冷却液的大小也应调节至切割要求,以免溢出机外;3.切割完毕将锯架抬起到一定的高度,支撑板便自动将锯架支撑在一定位置,此时方可取下试样。金相切割机维护与保养1.严禁使用已有裂纹或破损的砂轮片进行切割。2.不宜在没有冷却液或冷却液不充分的情况下切割。3.切割机应每天做好清洁保养工作,各转动处在操作前应注入润滑油。4.机体内积屑及垃圾应经常清除,使排水畅通。金相镶嵌机使用方法1.接通电源开关;2.

14、将需镶嵌的试样放置在下模,放入电玉粉或胶木粉,合上防护盖板,旋紧八角旋钮,使下模上升到压力指示灯亮,恒温一定时间,使试样成形;3.松开八角旋钮及盖板,顶出试样,并在十分安全的情况下取出试样;4.如需调整设定温度时,可根据需要按键进行调整设定温度值,其他参数均不需要调整。金相镶嵌机维护与保养1.每次使用完毕,及时做好清洁保养工作,严禁使用带有腐蚀性的液体进行清洗,清洁后的钢模套内腔和上下模应涂上油脂,防止锈蚀。2.对丝杠、花键套等转动、移动部位必须定期加油润滑,连续使用35次,以免在操作时产生卡死和超负荷现象,损坏机件。金相预磨机使用方法1.调节水旋钮,让水不停地流入磨盘;2.磨盘注入适量水后,

15、放入砂纸;3.接通开关磨盘旋转后,进行磨光工作;4.放入不同型号的砂纸,由粗至细连续进行磨光;5.使用的砂纸以水砂纸最为适宜。金相预磨机维护与保养1.不允许使用已破损的砂纸,以免影响磨光时的安全。2.及时清除底座中的沉积物以利于排水,不使用时应及时盖好塑料盖。3.长期使用后应及时更换轴承的润滑油。金相抛光机使用方法1.取下盖、罩和套圈,做好清洁工作;2.将抛光织物粘贴在抛光盘上,并在粘贴前先在盘上涂少量的机油,为保证使用安全,一般呢绒类织物采用粘贴法;3.将罩紧压在盘内,并在织物表面滴上适量的抛光液或抛光膏与水,接通电源开关,进行抛光工作;4.在不使用时及时盖上塑料盖,以免灰尘或其他杂物落入抛

16、光织物上影响抛光效果。金相抛光机维护与保养1.在使用时不允许对试样加过大的压力,以免电动机过载而导致电动机损坏。2.抛光织物应紧贴在抛光盘上,不允许使用已破损的织物,以免在抛光时试样有飞出去的危险。3.在不使用时应及时清理排污通道的沉积物做好清洁保养工作。4.长期使用后,应及时更换电动机润滑油。 金相试样的制备3金相试样的制备 金相试样制备是通过切割、研磨、抛光等步骤使金属材料成为具备金相观察所要求的过程。金相试样截取的方向、部位及数量应根据金属制造的方法、检验的目的、技术条件或双方协议的规定选择有代表性的部位进行截取。金相试样的制备、研磨和侵蚀参照GB/T132981991金属显微组织检验方

17、法的有关规定进行。金相试样的制备切割镶嵌磨光抛光侵蚀吹干切割 纵向取样,沿着钢材的锻轧方向进行取样。主要检验内容:非金属夹杂物的变形程度、晶粒畸变程度、塑性变形程度等。 横向取样,在垂直于钢材锻轧方向取样。主要检验内容:金属材料从表层到中心的组织、显微组织状态、晶粒度级别、碳化物网、表层缺陷深度、氧化层深度、脱碳层深度及热处理镀层厚度等。 缺陷或失效分析取样,应包括零件的缺陷部分在内。例如,包括零件断裂时的断口或取裂纹的横截面,取样时应注意不能使缺陷处在磨制时被损伤或者消失。取样注意事项 试样尺寸以磨面面积小于400平方毫米,高度以1520mm为宜。 试样可以用手锯、砂轮切割机、电火花切割机、

18、车、铣、锯等方式。脆而硬的金属可以用锤击法取样。不论使用何种方法切割,均应该注意不能使试样由于变形或受热导致组织发生变化。对于使用高温切割的试样,必须除去热影响部分。镶嵌 在金相试样制备过程中,有许多试样直接磨抛有困难,需要进行镶嵌。通常进行镶嵌的试样有:形状不规则的试样、线材及板材,细小工件;表面处理及渗层、镀层等。机械镶嵌法:将试样放在钢圈或小钢板中,然后用螺钉和垫块加以固定。树脂镶嵌法:利用树脂来镶嵌细小的金相试样。热压镶嵌法浇注镶嵌法磨光 金相试样经切割或镶嵌后,需进行研磨才能得到光亮的磨面。研磨的过程包括粗磨和细磨。 粗磨,粗磨一般在砂轮上进行,磨料粒度的粗细对试样表面粗糙度和磨削效

19、率有一定的影响。粗磨时,应注意用水冷却,防止组织变化。 细磨,一般采用金相砂纸,磨料为碳化硅和氧化铝。依次用不同规格的砂纸进行磨光,每更换一道砂纸,试样应转动90,并使前一道的磨痕彻底去除。磨光时需要用水冷却,避免磨面过热。抛光 抛光的目的是在于去除金相磨面上由细磨所留下的细微磨痕及表面变形层,使磨面成为无划痕的光滑镜面。 机械抛光,是靠抛光粉的磨削和滚压作用,把金相试样抛成光滑的镜面。抛光时,抛光粉嵌入抛光织物的间隙内,起着相当于磨光砂纸的切削作用。 电解抛光,是采用电化学溶解作用,使试样达到抛光的目的。抛光时先接通电源,然后夹住试样放置在电解液中,此时正确调整至额定抛光电流,并给予电解液充分的搅拌与冷却,抛光完毕后切断电源并放入水中冲洗、吹干。侵蚀 在某些合金中,由于各组成物的硬度差别较大,或由各相本身色泽显著不同,抛光状态下能在显微镜中分辨出组织,常用的金属组织侵蚀法有化学侵蚀和电解侵蚀。 化学侵蚀,是利用化学试剂的溶液,借助于化学或电化学作用显示金属的组织。 电解侵蚀,与电解抛光原理相同,由于各相之间与晶粒之间的析出电位不一致,在微弱电流的作用下各相的侵蚀深浅不同,因而能显示各相的组织。常用的侵蚀剂结构钢淬火或调质状态下常

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