低溫鋼
1低碳合金鋼,依據(jù)耐低溫程度合金元素有高有低;
2抗低溫性好;
3用于低溫資料(專用鋼為鎳鋼)。
依據(jù)碳化物的傾向分類
合金鋼依據(jù)各種元素在鋼中構成碳化物的傾向,可分為三類:
合金鋼
合金鋼
①強碳化物構成元素,如釩、鈦、鈮、鋯等。
這類元素只要有滿足的碳,在恰當?shù)臈l件下,就構成各自的碳化物;僅在缺碳或高溫的條件下,才以原子狀況進入固溶體中。
②碳化物構成元素,如錳、鉻、鎢、鉬等。這類元素一部分以原子狀況進入固溶體中,另一部分構成置換式合金滲碳體,如(Fe,Mn)3C、(Fe,Cr)3C等,假如含量超越必定極限(除錳以外),又將構成各自的碳化物,如(Fe,Cr)7C3、(Fe,W)6C等。
③不構成碳化物元素,如硅、鋁、銅、鎳、鈷等。這類元素一般以原子狀況存在于奧氏體、鐵素體等固溶體中。合金元素中一些比較生動的元素,如鋁、錳、硅、鈦、鋯等,極易和鋼中的氧和氮化合,構成安穩(wěn)的氧化物和氮化物,一般以夾雜物的形態(tài)存在于鋼中。錳、鋯等元素也和硫構成硫化物夾雜。鋼中含有滿足數(shù)量的鎳、鈦、鋁、鉬等元素時能構成不同類型的金屬間化合物。有的合金元素如銅、鉛等,假如含量超越它在鋼中的溶解度,則以較純的金屬相存在。
依據(jù)相變點分類
鋼的功能取決于鋼的相組成,相的成分和結(jié)構,各種相在鋼中所占的體積組分和彼此相對的散布狀況。合金元素是經(jīng)過影響上述因素而起效果的。對鋼的相變點的影響主要是改動鋼中相變點的方位,大致能夠歸納為以下三個方面:
①改動相變點溫度。一般來說,擴展γ相(奧氏體)區(qū)的元素,如錳、鎳、碳、氮、銅、鋅等,使A3點溫度下降,A4點溫度升高;相反,縮小γ相區(qū)的元素,如鋯、硼、硅、磷、鈦、釩、鉬、鎢、鈮等,則使A3點溫度升高,A4點溫度下降。惟有鈷使A3和A4點溫度均升高。鉻的效果比較特別,含鉻量小于7%時使A3點溫度下降,大于7%時則使A3點溫度提高。
②改動共析點S的方位。縮小γ相區(qū)的元素,均使共析點S溫度升高;擴展γ相區(qū)的元素,則相反。此外幾乎所有合金元素均下降共析點S的含碳量,使S點向左移。不過碳化物構成元素如釩、鈦、鈮等(也包括鎢、鉬),在含量高至必定極限以后,則使S點向右移。
③改動γ相區(qū)的形狀、巨細和方位。這種影響較為雜亂,一般在合金元素含量較高時,能使之發(fā)生明顯改動。例如鎳或錳含量高時,可使γ相區(qū)擴展至室溫以下,使鋼成為單相的奧氏體組織;而硅或鉻含量高時,則可使γ相區(qū)縮得很小甚至完全消失,使鋼在任何溫度
1低碳合金鋼,依據(jù)耐低溫程度合金元素有高有低;
2抗低溫性好;
3用于低溫資料(專用鋼為鎳鋼)。
依據(jù)碳化物的傾向分類
合金鋼依據(jù)各種元素在鋼中構成碳化物的傾向,可分為三類:
合金鋼
合金鋼
①強碳化物構成元素,如釩、鈦、鈮、鋯等。
這類元素只要有滿足的碳,在恰當?shù)臈l件下,就構成各自的碳化物;僅在缺碳或高溫的條件下,才以原子狀況進入固溶體中。
②碳化物構成元素,如錳、鉻、鎢、鉬等。這類元素一部分以原子狀況進入固溶體中,另一部分構成置換式合金滲碳體,如(Fe,Mn)3C、(Fe,Cr)3C等,假如含量超越必定極限(除錳以外),又將構成各自的碳化物,如(Fe,Cr)7C3、(Fe,W)6C等。
③不構成碳化物元素,如硅、鋁、銅、鎳、鈷等。這類元素一般以原子狀況存在于奧氏體、鐵素體等固溶體中。合金元素中一些比較生動的元素,如鋁、錳、硅、鈦、鋯等,極易和鋼中的氧和氮化合,構成安穩(wěn)的氧化物和氮化物,一般以夾雜物的形態(tài)存在于鋼中。錳、鋯等元素也和硫構成硫化物夾雜。鋼中含有滿足數(shù)量的鎳、鈦、鋁、鉬等元素時能構成不同類型的金屬間化合物。有的合金元素如銅、鉛等,假如含量超越它在鋼中的溶解度,則以較純的金屬相存在。
依據(jù)相變點分類
鋼的功能取決于鋼的相組成,相的成分和結(jié)構,各種相在鋼中所占的體積組分和彼此相對的散布狀況。合金元素是經(jīng)過影響上述因素而起效果的。對鋼的相變點的影響主要是改動鋼中相變點的方位,大致能夠歸納為以下三個方面:
①改動相變點溫度。一般來說,擴展γ相(奧氏體)區(qū)的元素,如錳、鎳、碳、氮、銅、鋅等,使A3點溫度下降,A4點溫度升高;相反,縮小γ相區(qū)的元素,如鋯、硼、硅、磷、鈦、釩、鉬、鎢、鈮等,則使A3點溫度升高,A4點溫度下降。惟有鈷使A3和A4點溫度均升高。鉻的效果比較特別,含鉻量小于7%時使A3點溫度下降,大于7%時則使A3點溫度提高。
②改動共析點S的方位。縮小γ相區(qū)的元素,均使共析點S溫度升高;擴展γ相區(qū)的元素,則相反。此外幾乎所有合金元素均下降共析點S的含碳量,使S點向左移。不過碳化物構成元素如釩、鈦、鈮等(也包括鎢、鉬),在含量高至必定極限以后,則使S點向右移。
③改動γ相區(qū)的形狀、巨細和方位。這種影響較為雜亂,一般在合金元素含量較高時,能使之發(fā)生明顯改動。例如鎳或錳含量高時,可使γ相區(qū)擴展至室溫以下,使鋼成為單相的奧氏體組織;而硅或鉻含量高時,則可使γ相區(qū)縮得很小甚至完全消失,使鋼在任何溫度