
- •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:
4 Построение изотермических разрезов
4.1 Построение изотермического разреза при комнатной температуре без растворимости в твердом состоянии
Для построения изотермического разреза при комнатной температуре воспользуемся структурной схемой фазовых равновесий, которая показывает, что при температурах ниже tЕ1=250С существуют пять трехфазных областей, в которых присутствуют только твердые фазы. На плоскости концентрационного треугольника отделяем эти области друг от друга прямыми линиями. Получаем конодные треугольники, в вершинах которых находятся составы твердых фаз.
Это трёхфазные области:
Изотермический разрез диаграммы состояния А-В-С при комнатной температуре для варианта без растворимости в твёрдом состоянии представлен на рис. 9.
4.2 Построение изотермического разреза при комнатной температуре с растворимостью компонентов друг в друге и в промежуточных фазах
Построим изотермический разрез при условии, что компоненты имеют растворимость в твердом состоянии. У фаз кристаллизационного происхождения появятся области гомогенности; при комнатной температуре в двойных системах будут рассекаться линии сольвуса фаз, а в тройной системе помимо трехфазных областей появятся однофазные и двухфазные области.
В этом случае система А-В-С будет состоять из следующих фаз:
L – жидкий раствор компонентов А, В, С друг в друге.
α – твёрдый раствор компонентов В и С в компоненте А.
β – твёрдый раствор компонентов А и С в компоненте В.
γ – твёрдый раствор компонентов А и В в компоненте С.
ε – промежуточная фаза на основе конгруэнтно плавящегося соединения S1.
δ, μ и φ – промежуточные фазы на основе инконгруэнтно плавящихся соединений М1, М2 и М3 соответственно.
На изотермическом разрезе при комнатной температуре представлены следующие фазовые области:
- однофазные: α, β, γ, φ, δ , ε, μ;
- двухфазные: α+ μ, α+ δ, γ+φ, γ+ ε, β+ε, β+δ, μ+δ, μ+ε, μ+φ, φ+ε, δ+ ε;
- трехфазные: α+δ+μ, μ+δ+ε, β+δ+ε, μ+φ+ε, γ+φ+ε.
Изотермический разрез диаграммы состояния А-В-С при комнатной температуре для варианта с растворимостью компонентов друг в друге и в промежуточных фазах представлен на рис.10.
4.3. Построение изотермического разреза при Т=640ºС
Для построения изотермического разреза при Т=640ºС воспользуемся структурной схемой фазовых равновесий, которая показывает, что при этой температуре существуют две трехфазных области, в которых присутствуют только твердые фазы. На плоскости концентрационного треугольника отделяем эти области друг от друга прямыми линиями. Получаем конодные треугольники, в вершинах которых находятся составы твердых фаз.
Это трёхфазные области:
Также здесь присутствуют три трехфазные области с присутствием жидкой фазы, отметим на моновариантных линиях с помощью проекций моновариантных линий на вертикальную плоскость при температуре 640 ºС составы жидких фаз и соединим треугольники L+S1+M1, L+M1+M2 и L+M2+M3 соответствено.
Сразу можем отделить двухфазные области L+M1 и L+M2.
Три двухфазные области L+M3, L+S1 и L+C выходят на двойные системы AC и ВС с помощью двойных систем отметим концентрации и ограничим их.
Изотермический разрез диаграммы состояния А-В-С при Т=640ºС представлен на рис.11.