Структура углеродистых сталей. Содержание углерода сталь


    2.4. Определение содержания углерода и марки стали по её структуре

    Количественное соотношение феррита и перлита в структуре сталей зависит от содержания углерода. С увеличением содержания углерода в структуре увеличивается доля перлита, соответственно уменьшается доля феррита.

    В доэвтектоидных сталях массовая доля углерода определяется по формуле:

    (8.1)

    где Fп – площадь, занятая в структуре перлитом, %; 0,8 – процентное содержание углерода в перлите.

    При определении содержания углерода в заэвтектоидной стали необходимо учитывать содержание углерода не только в перлите, но и в цементите. Содержание углерода в заэвтектоидной стали определяется по формуле:

    (8.2)

    где (100–Fп) – площадь, занятая цементитом, %.

    Рассчитав массовую долю углерода по формулам (8.1) и (8.2), можно установить марку доэвтектоидной стали. Для ориентировоч-ного определения содержания углерода доля этих площадей могут оцениваться визуально.

    2.5. Влияние содержания углерода на свойства стали

    С увеличением содержания углерода в структуре стали возрастает количество твёрдого и хрупкого цементита, а количество мягкого, пластичного феррита уменьшается. Твёрдые частицы цементита приводят к увеличению прочности σв, твёрдости НВ (рис.8.6), и одновременному снижению пластичности (δ, ψ) и ударной вязкости (КСV). В случае заэвтектоидных сталей грубые выделения цементита вокруг зерен перлита в виде непрерывной сетки (см. рис. 8.5) приводят к снижению прочности и к ещё большему снижению пластичности стали. Низко- и средне углеродистые стали имеют оптимальное сочетание прочности, твёрдости, пластичности и ударной вязкости. Они широко применяются для изготовления деталей машин, используются в различных конструкциях и такие стали получили название конструкционных. Они содержат ≤ 0,7 % С и широко применяются для изготовления деталей машин благодаря дешевизне и удовлетворительных механических свойств.

    Рис. 8.6. Зависи-мость механи-ческих свойств стали от содер-жания углерода:

    НВ – твёрдость;

    σв–предел проч-ности;

    δ–относительное удлинение;

    ψ–относитель-ное сужение;

    КСV – ударная вязкость

    По качеству они делятся на стали: 1) обыкновенного качества с содержанием не более 0,05 % S и не более 0,04 % P; 2) качественные с содержанием не более 0,04 % S и не более 0,035 % P.

    Стали конструкционные углеродистые обыкновенного качества маркируются сочетанием букв Ст, цифрами от 0 до 6, показывающей номер марки, и индексами, указывающими степень раскисленности стали (кп, пс, сп).

    Содержание углерода в них изменяется от 0,1 % до 0,5 %. Это наиболее дешевые стали, изготавливаемые в виде проката (прутки, листы, швеллеры, трубы и др.) и поковок. Предназначены для изготовления различных металлоконструкций, а также слабонагруженных деталей машин и приборов. Состав и свойства сталей определяются ГОСТ 380-94.

    Качественные конструкционные стали марок сталь 08, 10, 15, 20, 25,…, 60 по ГОСТ 1050-88 используются для изготовления деталей ответственного назначения. Цифры показывают содержание углерода в сталях в сотых долях процента. По содержанию углерода качественные углеродистые стали подразделяются на низкоугле-родистые (до 0,25 % С), среднеуглеродистые (0,3…0,5 % С) и высокоуглеродистые конструкционные (0,5…0,65 % С)

    studfiles.net

    Содержание углерода в стали

    Для дальнейшего рассмотрения структурных превращений при медленном охлаждении необходимо все стали разделить на две группы:

    • стали с содержанием углерода менее 0,8% (левее точкиS, на диаграмме)

    • стали с содержанием углерода более 0,8% (правее точкиS).

    Стали первой группы применяются в основном как стали конструкционные, а стали второй группы — как стали инструментальные.

    В сталях с содержанием углерода менее 0,8%линии GS и PSK определяют температуры начала и конца перекристаллизации (вторичная кристаллизация) аустенита в феррит.

    Перекристаллизация

    Перекристаллизация вызывается аллотропическим превращением Feγ→ Feα.

    В чистом железе это превращение проходит при постоянной температуре (910°), в то время как в сталях оно проходит в интервале температур, так как для стали с содержанием С = 0,2% процесс перекристаллизации начнется при температуре 850° и закончится при температуре 723°.

    Структурные превращения при охлаждении стали

    Однако при охлаждении стали в интервале температур 850—723° не весь аустенит превратится в феррит. Часть аустенита останется. Этот аустенит при температуре 723° превратится в перлит.

    В результате этих двух превращений в интервале температур, определяемых линиями GS и PSK, структура сталей с содержанием С < 0,8% при комнатной температуре будет состоять из феррита + перлита.

    Количественное соотношение между ферритом и перлитом определится процентом углерода в стали. Чем больше углерода б стали, тем больше в ней перлита, и сталь будет более твердая, прочная, но менее пластичная.

    В сталях с содержанием С>0,8%линии SE и PSK определяют температуры начала и конца кристаллизации цементита из аустенита (вторичная кристаллизация).

    Это превращение вызывается уменьшением растворимости углерода в аустените при охлаждении.

    При температуре 1130° в аустените может раствориться 2% углерода, а при 723° только 0,8%. Поэтому если в стали углерода 1%, то при охлаждении начиная с температуры 820° из аустенита будет выделяться избыток углерода в форме цементита до тех пор, пока в аустените не останется 0,8% углерода.

    При температуре 723° этот аустенит превратится в перлит.

    В результате этих двух превращений в интервале температур, определяемых линиями ES и PSK и при температуре 723°, структура сталей с содержанием С>0,8% при комнатной температуре будет состоять из цементита + перлита.

    Количественное соотношение между цементитом и перлитом также будет определяться количеством углерода в стали. Чем больше в стали углерода, тем больше в ней цементита и сталь будет более твердая, но и более хрупкая.

    В сталях с содержанием С=0,8% превращение аустенита при медленном охлаждении начнется и закончится при температуре 723°. Структура этой стали при комнатной температуре будет перлит.

    Температуры линииPSK, если речь идет о нагреве, обозначаютAC1.

    Температуры линийGS иSE обозначают соответственно АСз или АСт.

    §

    www.conatem.ru

    классификация по количеству углерода, качеству и назначению

    Углеродистыми сталями называют сплавы железа с углеродом с процентным содержанием C менее 2%. Изменением содержания углерода можно в значительной мере управлять свойствами сплава. Углеродистые стали классифицируют по количеству углерода, технологии раскисления, назначению и качеству.

    Классификация углеродистых сталей по количеству углерода

    • Низкоуглеродистые. Содержат C в диапазоне 0,05-0,3%. Эти сплавы мягкие, пластичные, что очень затрудняет механическую обработку резанием. Основное применение углеродистых сталей с малым содержанием C – производство лент, проволоки, листов.
    • Среднеуглеродистые. С ростом содержания углерода (до 0,6%) увеличиваются твердость и прочность, но снижаются показатели пластичности, свариваемости, повышается хрупкость. Для марок углеродистой стали с содержанием C 0,3-0,6% характерна хорошая обрабатываемость механическими способами. Для ее дополнительного улучшения в сплав добавляют марганец и кремний.
    • Высокоуглеродистые. Эти сплавы содержат углерод в пределах 0,6-1,0% и повышенное количество марганца для роста закаливаемости. Упрочняются различными видами термообработки. Применяются в производстве инструмента, режущих лезвий, проволоки, пружин.
    • Ледебуритные. Содержание углерода – до 2%. Из-за высокой хрупкости не подвергаются холодной обработке. Основные свойства ледебуритной углеродистой стали: чувствительность к термообработке, высокая износостойкость, хорошая обрабатываемость резанием.

    Другие классификационные признаки

    По способу раскисления

    Различают три вида сталей: кипящие, полуспокойные, спокойные. При равном содержании углерода эти сплавы имеют одинаковые характеристики прочности и разные – пластичности.

    • Для раскисления кипящих сталей (кп) применяют марганец. Для них характерны: значительная химическая и структурная неоднородность слитка. Благодаря малому содержанию кремния, стали поддаются холодной штамповке. Не применяются для создания изделий для эксплуатации в холодных климатических условиях.
    • Полуспокойные (пс). Раскисляются марганцем, в ковше – алюминием.
    • Спокойные (сп). Для раскисления применяются кремний, марганец, алюминий. Выход годного составляет примерно 85%. Для слитка характерна плотная однородная структура.

    По качеству

    • Углеродистые стали обыкновенного качества – их маркировка осуществляется по ГОСТу 380-2005. Они обозначаются индексом Ст и цифрой – номером марки. Чем больше номер, тем выше содержание углерода, больше твердость и меньше пластичность. В конце ставится обозначение способа раскисления: кп, пс, сп. Используются в изготовлении неответственных строительных конструкций, крепежных элементов, труб, листов, фланцев.
    • Качественные углеродистые конструкционные стали обозначают двузначными числами, равными количеству углерода в сотых долях процента. В конце указывается индекс раскисления (кроме спокойных сталей).

    По назначению

    В зависимости от того, какие функции будут выполнять углеродистые стали, их разделяют на конструкционные и инструментальные. Инструментальные сплавы используются в производстве режущего и ударного инструмента. По качеству их разделяют на качественные (У8, У10, У12, У13) и высококачественные (У8А, У10А, У12А), где буква «У» означает углеродистая, число – сотые доли процента.

    metallz.ru

    Структура углеродистых сталей

    Сталями называется сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2,14 % углерода. При содержании углерода до 0,006 % сплавы однофазные и имеют структуру феррита, например, электролитическое железо.

    Сплавы, содержащие от 0,006 % до 0,02 % углерода называются техническим железом (рисунок 4.7).

    Увеличение содержания углерода вследствие его незначительной растворимости в феррите вызывает появление второй фазы - цементита третичного. При содержании углерода до 0,025 % структурно свободный цементит выделяется, главным образом, по границам зерен феррита. Это существенно понижает пластичность и вязкость стали, особенно, если цементит распола-

    гается цепочками или образует сетку вокруг зерен феррита.

    При увеличении содержания углерода выше 0,025 % в структуре стали образуется перлит; одновременно еще до 0,10 - 0,15 % С в стали появляются включения структурно свободного (третичного) цементита. С дальнейшим повышением содержания углерода третичный цементит входит в состав перлита.

    За превращениями, протекающими в сталях в процессе их нагрева и охлаждения, можно проследить, пользуясь левой частью диаграммы состояния (рисунок 4.6).

    По микроструктуре стали делятся на доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоидные (рисунки 4.8, 4.9, 4.10). Стали с содержанием углерода от 0,02 до 0,8 % называют доэвтектоидными; с содержанием 0,8 % углерода – эвтектоидными; с содержанием от 0,8 % до 2,14 % – заэвтектоидными.

    Как следует из диаграммы Fe-Fe3C, при комнатной температуре в равновесном состоянии микроструктура доэвтектоидной стали состоит из феррита и перлита (рисунок 4.8). Количественное соотношение между структурными составляющими (Ф и П) в доэвтектоидных сталях определяется содержанием углерода. Чем ближе содержание углерода к эвтектоидной концентрации, тем больше в структуре перлита.

    Микроструктура эвтектоидной стали (0,8 % С) состоит только из перлита (рисунок 4.9). Образуется из аустенита при охлаждении стали У8 (линия PSK). Строение перлита вследствие его значительной дисперсности (мелкозернистости) может быть детально различимо только при сравнительно больших увеличениях (×600).

    Микроструктура заэвтектоидной стали (рисунок 4.10) состоит из перлита и вторичного цементита. Образуется у стали У9-У13 из аустенита при охлаждении. Сетка цементита начинает образовываться на линии ES, перлит – на линии PSK. Максимальное количество структурно свободного цементита (~ 20 %) будет в сплаве с содержанием углерода 2,14 %.

    также светлую окраску, необходимо шлиф, протравленный 4 %-ным раство-

    ром азотной кислоты, заново перешлифовать, переполировать и заново про-

    травить раствором пикрата натрия, который окрашивает цементит в темный

    цвет.

    По микроструктуре доэвтектоидной стали можно приблизительно определить содержание в ней углерода, для чего нужно ориентировочно определить площадь (в процентах), занимаемую перлитом, в связи с тем, что в феррите растворено очень небольшое количество углерода, практически можно считать, что в доэвтектоидной стали весь углерод находится в перлите.

    С =100⋅ 0,8 П S ,

    где С – концентрация углерода в сплаве, в процентах;

    П S - видимая часть площади микроструктуры, занимаемая перлитом

    в процентах.

    По количественному соотношению перлита и феррита, согласно ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры, ферритно-перлитные структуры классифицируются по десятибальной шкале (таблица 4.1). Оценка производится визуально при 100-кратном увеличении по средней площади, занимаемой перлитом на микрошлифе.

    Зависимость механических свойств углеродистых сталей от

    Содержания углерода

    Изменение содержания углерода вызывает изменения в структуре стали, что, в свою очередь, оказывает определяющее влияние на свойства стали.

    В соответствии с диаграммой состояния структура стали в равновесном состоянии представляет собой смесь феррита и цементита, причем количество цементита увеличивается пропорционально содержанию углерода. Феррит малопрочен и пластичен, цементит твёрд и хрупок. Поэтому увеличение цементита приводит к повышению твердости, прочности и снижению пластичности.

    оказывает вторичный цементит, образующий хрупкий каркас вокруг зерен

    перлита. Под нагрузкой этот каркас преждевременно разрушается, вызывая

    снижение прочности, пластичности. Из-за этого заэвтектоидные стали при-

    меняют после специального отжига со структурой зернистого перлита, отли-

    чающегося от пластинчатого перлита меньшей твердостью и большей пла-

    стичностью.

    Углерод изменяет технологические свойства стали: обрабатываемость резанием, давлением, свариваемость. Увеличение содержания углерода ведет к снижению обрабатываемости резанием. Лучшей обрабатываемостью резанием обладают стали с содержанием 0,3 - 0,4 % С.

    С увеличением содержания углерода снижается технологическая пластичность – способность деформироваться в горячем и, особенно, в холодном состоянии. Для сложной холодной штамповки содержание углерода ограничивается 0,1 %.

    Углерод затрудняет свариваемость сталей. Хорошей свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали. Для иллюстрации на рисунке 4.11 приведен график зависимости механических свойств стали от содержания углерода.

    Классификация и маркировка углеродистых сталей

    Углеродистые стали подразделяют на низкоуглеродистые до 0,25 % C, среднеуглеродистые (0,3 - 0,6 % C), высокоуглеродистые (более 0,6 % С). По применению углеродистые стали подразделяются на конструкционные и инструментальные. Конструкционные стали классифицируют на стали обык-

    новенного качества и качественные.

    Конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества обозначается буквами Ст, после которых стоит цифра от 0 до 6, обозначающая но-

    мер марки стали (с увеличением номера возрастает содержание углерода),

    например: Ст1, Ст2, …, Ст6. Чем больше номер, тем выше прочность и твер-

    дость, но ниже пластичность (таблица 4.2). Наиболее пластичные и наименее

    твердые - Ст0, Ст1, Ст2 - идут на изготовление кровельных листов, крепеж-

    ных изделий; наиболее твердая и прочная сталь этой группы - Ст6 применя-

    ется, например, в производстве рельсов, рессор. Стали обыкновенного каче-

    ства выпускают в виде проката (прутки, балки, листы, уголки, швеллеры и

    т.п.).

    Углеродистые качественные стали характеризуются более низким, чем у сталей обыкновенного качества содержанием вредных примесей и неме-

    таллических включений.

    Качественную сталь маркируют двузначным числом, обозначающим среднее содержание углерода в сотых долях процента. Низкоуглеродистую сталь марок 08, 10, 15, 20, 25 применяют для изготовления метизов и деталей, от которых не требуется высокой прочности. Среднеуглеродистые стали 30, 35, …, 55 отличаются большей прочностью, меньшей пластичностью, чем низкоуглеродистые. Высокоуглеродистые стали марок 60, 65, …, 85 имеют большую твердость и прочность и применяются для изготовления ответст-

    венных деталей машин.

    Качественные инструментальные стали маркируют буквой У и цифрой, указывающей на содержание углерода в десятых долях процента: У7, У8 и т.д. Высококачественные инструментальные стали маркируют так же, как и

    качественные, но в конце марки ставят букву А: У7А, У8А - У12А.

    Порядок выполнения работы

    4.8.1 Изучите по диаграмме состояния Fe – Fe3C превращения, проис-

    ходящие в железоуглеродистых сплавах при охлаждении.

    4.8.2 Ознакомьтесь со структурными составляющими железоуглероди-

    стых сплавов. Найдите на диаграмме состояния области существования этих

    структур.

    4.8.3 Получите у лаборанта микрошлифы образцов различных сталей. С помощью металлографического микроскопа изучите структурные

    составляющие железоуглеродистых сплавов. Определите вид сплава: сталь

    (доэвтектоидная, эвтектоидная, заэвтектоидная).

    4.8.4 Зарисуйте все просмотренные структуры с указанием фазовых и

    структурных составляющих. Микроструктуры зарисовать в квадратах разме-

    ром 50 × 50 мм. Основное при зарисовке микроструктуры – уловить харак-

    терные особенности микроструктуры и передать их на рисунке. Нет надобно-

    сти передавать на рисунке фотографически точное изображение. Фазы и

    структурные составляющие указывать стрелками, на полях писать их наиме-

    нование.

    Содержание отчета

    4.9.1 Цель работы.

    4.9.2 Краткое описание структурных составляющих железоуглероди-

    стых сплавов.

    4.9.3 Рисунок диаграммы состояния Fe – Fe3C.

    4.9.4 Схемы и описание микроструктуры сталей и чугунов.

    4.9.5 Выводы по работе. В выводах указывается влияние содержания

    углерода на структуру и механические свойства; влияние формы графитовых

    включений и структуры металлической основы на свойства чугунов.

    4.10 Контрольные вопросы

    4.10.1 Какие железоуглеродистые сплавы относятся к техническому

    железу, сталям и чугунам?

    4.10.2 Каковы фазовые и структурные составляющие системы Fe-C?

    Характеристика структурных составляющих.

    4.10.3 Какая из структур железоуглеродистых сплавов является меха-

    нической смесью феррита и цементита?

    4.10.4 Что такое ледебурит?

    4.10.5 Как классифицируют по структуре стали и чугуны?

     

    Приложение А

    (справочное)

    Приобретение навыков работы с диаграммой состояния железо-углерод

    Исходные данные:

    Сплав содержит 0,7 % углерода. Заданная температура 600 °С.

    Номера темпе- ратурных интервалов Температурные границы интер- валов, °С   Концентрация углерода в фазовых состояниях, %   Струк- тур- ный состав   Вариантность системы  
    верхние границы   нижние границы   наименование фазы   на верх- ней гра- нице тем- пера- турного интервала   на ниж- ней гра- нице тем- пера- турного интервала
      Ж А 0,7 0,2   2,25 0,7   Ж+А    
    А 0,7 0,7 А  
      А Ф 0,7 0,016   0,8 0,02   А+Ф    
    Ф А Fe3С 0,8 0,02 6,67   0,8 0,02 6,67   А+Ф+ П    
      Ф Fe3С   0,02 6,67   0,01 6,67   Ф+П    
    Ж - жидкость, А - аустенит, Ф - феррит, П - перлит, Fe3С - цементит

     

    Лабораторная работа № 5

    Упражнения по диаграмме железо-углерод *)

    Цель работы

    Приобретение навыков работы с диаграммами состояния на примере

    диаграммы железо-углерод.

    Общие сведения

    Диаграммы состояния представляют собой графическое изображение состояния сплавов. Свойства сплавов определяются, прежде всего, составом фаз и их количественным соотношением. Сведения о составе и соотношении фазовых составляющих можно получить, анализируя диаграмму состояния. Зная диаграмму состояния, можно представить полную картину кри-

    сталлизации любого сплава, формирования его структуры. Диаграмма со-

    стояния позволяет оценить свойства сплавов, найти оптимальные параметры

    таких технологических процессов как литье, термическая и химико-

    термическая обработка, сделать заключение о возможности обработки давле-

    нием и т.д.

    Порядок выполнения работы

    5.3.1 Получите у преподавателя задание на выполнение работы (на пер-

    вом этапе - концентрацию углерода в сплаве, на втором – температуру спла-

    ва).

    5.3.2 Опишите процесс кристаллизации сплава заданного состава (этап

    первый). В процессе работы заполните таблицу 5.1.

     

    Таблица 5.1 – Фазовый и структурный состав сплава в температурных

    интервалах

    Номера темпе- ратурных интервалов Температурные границы интер- валов, °С   Концентрация углерода в фазовых состояниях, %   Струк- тур- ный состав   Вариантность системы  
    верхние границы   нижние границы   наименование фазы   на верх- ней гра- нице тем- пера- турного интервала   на ниж- ней гра- нице тем- пера- турного интервала
                   
                   
                   
                   
                   

     

    Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

    zdamsam.ru