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正文:
间后,把试样急速淬入水中中止凝固过程。
通过检查上述试样纵剖面的
金相组织发现,加球化剂前凝固组织中
的石墨为片状(在共晶凝固过程中形成的)。然后,从加球化剂后的石墨
逐渐从片状转变成蠕虫状,进而转变为球状。这表明,石墨在生长方向
的高热导率与生长界面呈锯齿状密切相关,随着石墨的形状从片状变成
蠕虫状,石墨在其生长方向上的导热性及生长速度均减小,从而导致呈
树枝状生长的奥氏体变为生长领先相。具有蠕虫状石墨时,奥氏体树枝
并不发达,进而同石墨一起形成共晶团,因此它的生长界面呈胞状。具
有球状石墨时,奥氏体树枝非常明显,并且生长(凝固)界面变得更不规则
莱氏体形成时渗碳体起领先相作用。与渗碳体表面接触的铁液中,
铁的浓度升高为奥氏体的形成创造了条件,奥氏体在渗碳体表面一经产
生,它便以分枝极多的平面树枝晶形式在铁液薄层中生长。共晶团最初
并不具有规律的蜂窝状结构,经常在渗碳体团之间生长奥氏体的片状分
枝,但是它们逐渐地长成棒状。这个转化与在共晶结晶前沿的杂质元素
的聚集有关,所形成的成分过冷后非常适宜于凸出部分的长大。但是由
于渗碳体的各向异性结构,它不大可能在,方向分枝生长,而奥氏体则
像具有高对称性结构的相一样,有可能垂直于共晶团的基而分枝生长。
奥氏体的生长使它周围的铁液富碳,又促使渗碳体在奥氏体分枝之间萌
发生长,使奥氏体长成被隔开的晶体,从而形成了莱氏体以渗碳体为基
体,奥氏体以第二相分布其中的蜂窝状结构。
共晶团的结构与领先相长大条件有关,当铁液中碳饱和度很大时,
渗碳体以致密的片状形式长大;当碳的扩散能力小时,形成’渗碳体团
束;在亚共晶铸铁中初生奥氏体的生长(包括它在共晶范围内的生长),
提高了铁液中碳浓度,促使共晶团生长成层片状结构,在过共品铸铁中
,由于初生渗碳体的长大(包括它在共晶范围内生长),从而破坏了共晶
团层片状生长的条件。
提高铁液过冷度有助于片状莱氏体的结晶。实验证明,在过冷条件
下所生成的共晶团的主要体积组成为片状莱氏体
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科