- •1 Построение диаграммы состояния а-в-с
- •1.1 Анализ граничных двойных систем
- •1.2 Анализ фазовых равновесий в трехкомпонентной системе с промежуточными одной конгруэнтно плавящейся и тремя инконгруэнтно плавящимися фазами
- •2 Составление структурной схемы фазовых равновесий в тройной системе а-в-с
- •3 Проекция поверхностей ликвидуса. Нанесение изотерм на поверхности ликвидуса в трёхкомпонентной системе
- •4 Построение изотермических разрезов
- •4.1 Построение изотермического разреза при комнатной температуре без растворимости в твердом состоянии
- •4.2 Построение изотермического разреза при комнатной температуре с растворимостью компонентов друг в друге и в промежуточных фазах
- •5 Построение политермических разрезов
- •5.1 Политермический разрез I – b
- •5.2 Политермический разрез II – II
- •6 Фазовые превращения в сплавах
- •6.1 Сплав 1 (42%а, 3%в, 55%с)
- •6.2 Сплав 2 (47%а, 46%в, 7%с)
- •Список используемой литературы:
2 Составление структурной схемы фазовых равновесий в тройной системе а-в-с
Структурная схема отображает логическую связь трехфазных нонвариантных равновесий в двойной системе с трехфазными моновариантными и четырехфазными нонвариантными равновесиями в тройной системе.
При составлении структурной схемы следует помнить, что четырехфазное равновесие всегда связано с четырьмя трехфазными.
Четырёхфазному перитектическому равновесию предшествуют два трёхфазных и два трёхфазных равновесия следуют после него. Эти равновесия могут быть как эвтектические, так и перитектические.
Четырёхфазному эвтектическому равновесию предшествуют три трёхфазных равновесия, причём они могут быть только эвтектическими; одно трёхфазное равновесие следует после четырёхфазного эвтектического равновесия.
Структурная схема фазовых равновесий в тройной системе АВС и двойных системах приведена ниже.
Структурная схема фазовых равновесий в трёхкомпонентной системе.
А-В А-В-С В-С А-С
3 Проекция поверхностей ликвидуса. Нанесение изотерм на поверхности ликвидуса в трёхкомпонентной системе
Проекция поверхностей ликвидуса включает:
Проекция поверхности ликвидуса А: А – p1 – P1 – p2 – А;
Проекция поверхности ликвидуса В: В – e1 – P3 – e2 – В;
Проекция поверхности ликвидуса С: С – e3 – E – e4 – С;
Проекция поверхности ликвидуса S1: е2 – P3 – P2 – P4 – E – e3 – е2;
Проекция поверхности ликвидуса М1: р1 – P1 – Р2 – Р3 – e1 – p1;
Проекция поверхности ликвидуса М2: р2 – P1 – P2 – Р4 – р3 – p2;
Проекция поверхности ликвидуса М3: р3 – Р4 – E – е4 – р3;
Проекция поверхностей ликвидуса представлена на рис. 6.
Нанесём на проекцию поверхностей ликвидуса изотермы. Для этого на диаграммах двойных граничных систем А-В, В-С и А-С (рис. 2,3,4) проводим изотермы через каждые 100С и отмечаем точки пересечения изотерм с линиями ликвидуса фаз и их концентрации. Полученные точки проецируем на стороны АВ, ВС и АС концентрационного треугольника при соответствующих концентрациях. Моновариантные линии ликвидуса осуществляют свое движение в пространстве в двух измерениях (температура и концентрация). Отметим на них точки, находящиеся в определенном интервале температур и нанесенные через каждые 100С (см. рис.7 ) Таким образом, получаем ряд точек на сторонах концентрационного треугольника и на моновариантных линиях.
Далее соединяем точки, соответствующие одинаковым температурам, кривыми, выпуклыми в сторону однофазной области L, т.е. например центром кривизны для изотерм поверхности ликвидуса А будет вершина А концентрационного треугольника, характеризующая чистый компонент А. Аналогично наносим изотермы на остальные проекции поверхностей ликвидуса. Следует помнить, что конгруэнтно плавящиеся фазы и чистые компоненты всегда находятся в области проекции ликвидуса этих фаз, а инконгруэнтно плавящиеся фазы всегда лежат вне проекции ликвидуса этих фаз.
Проекция поверхностей ликвидуса с нанесенными на них изотермами приведена на рис. 8.
