Kap 19: Fe-Fe3C Diagramm Flashcards

1
Q

Vergleich stabiles System: Fe-C und metastabiles System: Fe-Fe3-C

A

stabiles Fe-3

  • Ausscheidung des Kohlenstoff in Form von Graphit
  • langsame Erstarrung
  • Legieren mit Si
  • Bruchfläche erscheint grau –> graue Erstarrung

metastabiles System: Fe-Fe3-C

  • Auscheiden des Kohlenstoffs als Karbid Fe3-C (Zementit)
  • rasche Erstarrung
  • Legieren mit Mn
  • Bruchfläche erscheint hell –> weiße Erstarrung
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2
Q

Peritektische Reaktion im Fe-Fe3-C Diagramm

A

Punkt J:

peritektische Reaktion (C-Gehalt = 0,16 Gew. %)

–> S + ausgeschiedenes Delta-Eisen –> reines Gamma-Eisen

Punkt H:

maximale Löslichkeit von C im Delta-Eisen (C-Gehalt = 0,1 Gew. %)

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3
Q

Eutektische Reaktion im Fe-Fe3C-Diagramm

A

Punkt C:

-Schmelze wandelt isotherm (T =1147C) in Gamma-Eisen und Zementit

Punkt E:

-Maximale Löslichkeit von C im Gamma-Eisen

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4
Q

Eutektoide Reaktion im Fe-Fe3-C Diagramm

A

Eutektoider Punkt S:

  • T = 723C, C-Gehalt 0,8 Gew%
  • Gamma-Eisen wandelt in Alpha-Eisen und Zementit (Perlit)

Punkt P:

-maximale Löslichkeit von C im Alpha-Eisen

NICHT im Diagramm:

max. Löslichkeit von C im Alpha-Eisen bei Raumtemperatur: 0,002%

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5
Q

Welche Phasen im binären System Eisen-Kohlenstoff gibt es?

A
  • Alpha-MK (Ferrit, krz-Fe)
  • Gamma-MK (Austenit, kfz-Fe)
  • Delta-MK (Delta-Ferrit, krz-Fe)
  • Eisenkarbid (Zementit, Fe3C)
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6
Q

Welche Gefügebestandteile im binären System Eisen-Kohlenstoff gibt es?

A

-alle Festkörperphasen

Gleichgewichtsgefüge:

  • Ledeburit
  • Perlit

Ungleichgewichtsgefüge:

  • Bainit
  • Martensit
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7
Q

Eigenschaften Alpha-MK

A

-Ferrit

–> geringe Löslichkeit, da es hohe Spannung im Gitter gibt

–> wenig Platz für mehr C-Atome

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8
Q

Eigenschaften Gamma-MK

A
  • Austenit
  • große Oktaerderlücken

–> geringe Verspannung des Gitters

–> hohe C Löslichkeit (2,6 EZ mit C besetzt)

–> viele Zwillingsgrenzen

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9
Q

Wie entsteht Ledeburit?

A

ADDEN

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10
Q

Wie entsteht Perlit?

A

ADDEN

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11
Q

Fe-Fe3-C Diagramm mit allen Gefügenarten

A
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