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正文:
間后,把試樣急速淬入水中中止凝固過程。
通過檢查上述試樣縱剖面的
金相組織發(fā)現(xiàn),加球化劑前凝固組織中
的石墨為片狀(在共晶凝固過程中形成的)。然后,從加球化劑后的石墨
逐漸從片狀轉變成蠕蟲狀,進而轉變?yōu)榍驙睢_@表明,石墨在生長方向
的高熱導率與生長界面呈鋸齒狀密切相關,隨著石墨的形狀從片狀變成
蠕蟲狀,石墨在其生長方向上的導熱性及生長速度均減小,從而導致呈
樹枝狀生長的奧氏體變?yōu)樯L領先相。具有蠕蟲狀石墨時,奧氏體樹枝
并不發(fā)達,進而同石墨一起形成共晶團,因此它的生長界面呈胞狀。具
有球狀石墨時,奧氏體樹枝非常明顯,并且生長(凝固)界面變得更不規(guī)則
萊氏體形成時滲碳體起領先相作用。與滲碳體表面接觸的鐵液中,
鐵的濃度升高為奧氏體的形成創(chuàng)造了條件,奧氏體在滲碳體表面一經產
生,它便以分枝極多的平面樹枝晶形式在鐵液薄層中生長。共晶團最初
并不具有規(guī)律的蜂窩狀結構,經常在滲碳體團之間生長奧氏體的片狀分
枝,但是它們逐漸地長成棒狀。這個轉化與在共晶結晶前沿的雜質元素
的聚集有關,所形成的成分過冷后非常適宜于凸出部分的長大。但是由
于滲碳體的各向異性結構,它不大可能在,方向分枝生長,而奧氏體則
像具有高對稱性結構的相一樣,有可能垂直于共晶團的基而分枝生長。
奧氏體的生長使它周圍的鐵液富碳,又促使?jié)B碳體在奧氏體分枝之間萌
發(fā)生長,使奧氏體長成被隔開的晶體,從而形成了萊氏體以滲碳體為基
體,奧氏體以第二相分布其中的蜂窩狀結構。
共晶團的結構與領先相長大條件有關,當鐵液中碳飽和度很大時,
滲碳體以致密的片狀形式長大;當碳的擴散能力小時,形成’滲碳體團
束;在亞共晶鑄鐵中初生奧氏體的生長(包括它在共晶范圍內的生長),
提高了鐵液中碳濃度,促使共晶團生長成層片狀結構,在過共品鑄鐵中
,由于初生滲碳體的長大(包括它在共晶范圍內生長),從而破壞了共晶
團層片狀生長的條件。
提高鐵液過冷度有助于片狀萊氏體的結晶。實驗證明,在過冷條件
下所生成的共晶團的主要體積組成為片狀萊氏體
出自http://www.bjsgyq.com/
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