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In verarbeitetem Eisen Stahl und Gusseisen ist stets eine gewisse Menge Kohlenstoff enthalten dessen Anteil die Eigenschaften des Stahls und des Gusseisens bestimmt Das Eisen Kohlenstoff Diagramm EKD ist ein Gleichgewichtsschaubild fur das binare System Eisen Kohlenstoff aus dem sich in Abhangigkeit vom Kohlenstoffgehalt und der Temperatur die Phasenzusammensetzung ablesen lasst Ist die zeitliche Gefugeentwicklung bei unterschiedlich schneller Abkuhlung von Interesse werden so genannte Zeit Temperatur Umwandlungsschaubilder verwendet Der Kohlenstoff ist der wichtigste Legierungsbestandteil des Stahls da bereits kleinste Veranderungen des Kohlenstoffgehalts grosse Auswirkungen auf die Eigenschaften des Werkstoffs haben Die Aussagefahigkeit des Eisen Kohlenstoff Diagramms wird jedoch geringer je schneller abgekuhlt oder erwarmt wird oder je grosser der Gehalt an anderen Legierungselementen ist Das EKD wird in zwei Formen dargestellt dem metastabilen System Fe Fe3C in dem der Kohlenstoff in gebundener Form vorkommt und dem stabilen System Fe C mit elementarem Kohlenstoff in Form von Graphit Die beiden Systeme werden meist in einem Diagramm abgebildet und entsprechend gekennzeichnet In der Praxis wird aber hauptsachlich das metastabile Fe Fe3C System verwendet Inhaltsverzeichnis 1 Darstellung der Phasen 2 Grobe Unterteilung 3 Metallografische Bezeichnung 4 Isotherme Reaktionen 5 Anwendung 6 Literatur 7 EinzelnachweiseDarstellung der Phasen Bearbeiten nbsp Eisen Kohlenstoff Diagramm schwarz metastabil rot stabil mit GefugebeschreibungAuf der x Achse werden die Massenprozente des Kohlenstoffs aufgetragen auf der y Achse die Temperatur Das Diagramm stellt nur den technisch interessanten Kohlenstoffgehalt von 0 bis 6 67 1 dar Letzteres entspricht einem Zementitgehalt von 100 Die Linien stellen die zu anderen Temperaturen verschobenen Haltepunkte bzw Knickpunkte dar und grenzen die einzelnen Phasenfelder voneinander ab Die signifikanten Punkte werden mit Buchstaben gekennzeichnet In einigen Darstellungen wird der Punkt I als Punkt J bezeichnet Der Linienzug ABCD stellt die Liquiduslinie dar oberhalb dieser ist die Legierung flussig der Linienzug AHJECF entspricht der Soliduslinie unterhalb der die Legierung komplett erstarrt ist In dem Temperaturintervall zwischen der Liquidus und Solidustemperatur hat die Legierung eine breiige Konsistenz und besteht aus Restschmelze d Eisen g Eisen und Zementit Fe3C in wechselnden Konzentrationen und Mengenverhaltnissen Wird bei der Abkuhlung der Legierung die Liquiduslinie unterschritten so beginnt die Primarkristallisation aus der Schmelze Aufgrund der verschiedenen allotropen Modifikationen des Eisens bilden sich je nach Kohlenstoffgehalt verschiedene Phasen Das Eisen bildet verschiedene Einlagerungsmischkristalle d g und a Mischkristalle mit verschiedenen Loslichkeiten fur Kohlenstoff Die Grunde fur das unterschiedliche Losungsvermogen der einzelnen Mischkristalle sind die verschiedenen Raumgitter und Gitterkonstanten Die metallografischen Bezeichnungen der Mischkristalle lauten d Ferrit fur d Mischkristalle Austenit fur g Mischkristalle und Ferrit fur a Mischkristalle Grobe Unterteilung BearbeitenSchmelze bezeichnet die flussige Eisen Kohlenstoff Legierung Oberhalb der Liquiduslinie ist die gesamte Legierung als Schmelze zwischen Liquidus und Soliduslinie als eine Mischkristallkomponente mit Schmelze und unter der Soliduslinie als Mischkristalle vorhanden d Ferrit Delta Ferrit kubisch raumzentrierte Kristallstruktur Austenit g Mischkristalle kubisch flachenzentrierte Kristallstruktur a Ferrit Alpha Ferrit kubisch raumzentrierte Kristallstruktur Graphit stabiles System oder Zementit Fe3C metastabiles System 1 Bei Perlit und Ledeburit handelt es sich nicht um Phasen sondern um besondere Phasengemische Gefuge Diese entstehen nur im stabilen oder metastabilen System also bei langsamer Abkuhlung Andererseits entsteht bei schneller Abkuhlung z B Abschrecken in Wasser aus Austenit Martensit Martensit ist ein hartes und sprodes Gefuge Im metastabilen System gibt es folgende charakteristische Punkte Linien und Phanomene 2 Punkte A 0 1536 C B 0 53 1493 C C 4 3 1147 C D 6 67 1320 C E 2 06 1147 C F 6 67 1147 C G 0 911 C H 0 1 1493 C J 0 16 1493 C K 6 67 723 C N 0 1392 C P 0 022 723 C S 0 8 723 C Q 0 002 20 C M 0 769 C S 0 69 738 C E 2 03 1153 C C 4 25 1153 C Linien Liquiduslinie A B C D Soliduslinie A H J E C F Eutektikale E C F Eutektoide P S K Peritektikale H J B Phanomene Eutektikum 4 3 bei 1147 C Punkt C Eutektoid 0 8 bei 723 C Punkt S Peritektikum 0 16 bei 1493 C Punkt J Metallografische Bezeichnung BearbeitenDie metallografischen Bezeichnungen der Mischkristalle lauten d Ferrit fur d Mischkristalle Austenit fur g Mischkristalle und Ferrit fur a Mischkristalle Bezeichnung Max C Gehalt Metallografische Bezeichnungd Mischkristall 0 10 bei 1493 C d Ferritg Mischkristall 2 06 bei 1147 C Austenita Mischkristall 0 02 bei 723 C FerritDie Eisen Kohlenstoff Verbindung Fe3C oder auch Zementit ist ebenfalls eine Phase diese ist aber nicht mit Eisenmischkristallen zu verwechseln es handelt sich hierbei um eine intermetallische intermediare Phase Zementit kommt in drei unterschiedlichen Formen vor wobei die chemische Zusammensetzung des Zementits immer die gleiche ist Bezeichnung EntstehungPrimarzementit primare Kristallisation aus der Schmelze Linie CD Sekundarzementit Ausscheidung aus dem Austenit Linie ES Tertiarzementit Ausscheidung aus dem Ferrit Linie PQ Neben den reinen Phasen treten auch Phasengemische auf Bezeichnung Besteht aus ExistenzbereichPerlit 88 Ferrit und 12 Zementit 0 02 bis 6 67 bei T 723 CLedeburit I 51 4 Austenit und 48 6 Zementit 2 06 bis 6 67 bei 723 C T 1147 CLedeburit II 51 4 Perlit und 48 6 Zementit 2 06 bis 6 67 bei T 723 CIsotherme Reaktionen BearbeitenDas Eisen Kohlenstoff Diagramm zeigt drei isotherme Reaktionen eine peritektische Linie HJB eine eutektische Linie ECF und eine eutektoide Linie PSK Punkt H Maximale C Loslichkeit im d Ferrit Punkt J Peritektikum d S g Bei der Erwarmung oder Abkuhlung des Stahls entstehen an einigen Linien Haltepunkte die die einzelnen Umwandlungen kennzeichnen Die wichtigsten sind A1 Linie P S K bei 723 C zerfallt der Austenit zu Perlit bei Kohlenstoffgehalten gt 0 02 A2 Linie M O bezeichnet den Verlust des Ferromagnetismus von Ferrit bei einer Erwarmung uber 769 C Curiepunkt A3 Linie G O S wird bei der Abkuhlung diese Linie unterschritten bilden sich C arme a Mischkristalle Ferrit der freiwerdende Kohlenstoff reichert sich im Austenit an bis dieser bei 723 C die eutektoide Konzentration erreicht hat Die Linie E C F wird eutektische Linie oder auch Eutektikale genannt da hier das Eutektikum entsteht Hat die Schmelze die eutektische Konzentration von 4 3 C wandelt sie sich isotherm bei 1147 C Punkt C in ein Mischgefuge aus Austenit und Zementit um den sogenannten Ledeburit Die Linie H J B wird peritektische Linie oder Peritektikale genannt hier setzen sich die d Mischkristalle mit 0 09 C und Restschmelze mit 0 53 C isotherm bei 1493 C zu g Mischkristallen mit 0 17 C Punkt J Anwendung BearbeitenMit Hilfe des Eisen Kohlenstoff Diagramms lassen sich beispielsweise einige Fragen zum unterschiedlichen Verhalten von Stahl schmiedbare Eisenlegierung meistens mit lt 2 06 C und Gusseisen nicht schmiedbare Eisenlegierung meist mit gt 2 06 C erklaren Stahl lasst sich schmieden weil er im weiten homogenen Austenitbereich gut verformbar ist Bei Gusseisen tritt dieses Verhalten nicht ein weil die grosseren Anteile von Kohlenstoff in Form von Graphit oder Ledeburit die Verformbarkeit erschweren und der Ubergang in die Schmelze schroff ist Die Schmelztemperatur des reinen Eisens liegt bei 1536 C die Temperaturen der vollstandigen Erstarrung bzw Beginn des Aufschmelzens von Stahl Linie A H J E und Gusseisen Linie E C F bei 1147 C sind ebenfalls ablesbar Der niedrigere Schmelzpunkt des Gusseisens ist eine der Ursachen warum dieses besser und einfacher giessbar ist als Stahl Die grafische Darstellung dieser Eigenschaften in Abhangigkeit vom Kohlenstoffgehalt macht das Eisen Kohlenstoff Diagramm zu einem wichtigen Werkzeug zur Beurteilung und zum Verstandnis der verschiedenen Eisenlegierungen die eine der am haufigsten verwendeten Werkstoffgruppen bilden Literatur BearbeitenHermann Schumann Heinrich Oettel Metallografie 14 Auflage Wiley VCH Verlag Hans Jurgen Bargel Gunter Schulze Werkstofftechnik 8 Auflage Springer Verlag Berlin Volker Lapple Warmebehandlung des Stahls 9 Auflage Verlag Europa Lehrmittel Einzelnachweise Bearbeiten a b Christoph Broeckmann Werkstoffkunde 1 Aachen 2015 S 277 ff Dr Volker Lapple Warmebehandlung des Stahls Grundlagen Verfahren und Werkstoffe 8 Auflage Europa Lehrmittel Nourney Vollmer Haan 2003 ISBN 3 8085 1308 X nbsp Dieser Artikel wurde am 28 September 2005 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Eisen Kohlenstoff Diagramm amp oldid 233940804