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因为空穴数目的增加不可能是突变的。因此,对于这种突变,应当理解为金属已熔化,已由固态变为液态,发生状态改变造成的。从图11可以看出,假设在熔点附近原子间距达到了R1,原子具有很高的能量,很容易超过势垒而离位。但是在相邻原子*引力作用下,仍然要向平衡位置运动。虽然此时离位原子和空穴大为增加,金属仍表现为固体性质。若此时从外界供给足够的能量———熔化潜热,使原子间距离超过R1,原子间的引力急剧减小,从而造成原<
2017-11-23
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空穴的产生使局部地区能垒降低,邻近的原子则进入空穴位置,造成空穴的移动。温度愈高,原子的能量愈大,产生的空穴数目愈多,从而使金属膨胀。在熔点附近,空穴数目可达原子总数的10%。当把金属加热到熔点时,会使金属的体积突然膨胀3%~5%。这个数值等于固态金属力学温度零度加热到熔点前的总膨胀量。除此之外,金属的其他性质如电阻、黏性等在度下发生突变。同时,这种突变还反映在熔化潜热上,即金属在此时吸收大量热量,温不升高
2017-11-19
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④ 实际液态金属的结构 以上描述的是理想纯金属的液态结构,其中只存在游动原子团和原子集团间的空穴,液态中的原子存在着很大 “能量起伏”,游动的原子集团时聚时,此起彼伏而存在 “结构起伏”。实际液体金属的结构要比纯金属复杂得多。实际上,纯金属是不存在的。实际金属中,即使非常纯的实际金属中总存在着大量杂质子。例如,纯度为99999999%的纯铁,即杂质量为10-8,每摩尔体积 (71cm3)中总<
2017-11-10
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实际金属比上述现象复杂得多,因为工业应用的金属主要是合金,而且是多元合金;原9材料中存在多种多样的杂质,有些杂质的化学分析值虽然不高,甚至低于10-4数量级,但其原子数仍是惊人的;在熔化过程中,金属与炉气、熔剂、炉衬的相互作用还会吸收气体带进杂质,甚至带入许多固、液体质点。因此,实际金属的液态结构是非常复杂的。它也存在着游动原子集团、空穴以及能量起伏,在原子集团和空穴中溶有各种各样的
2017-11-10
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铸件的凝固实际上是不会进行的。所以增加过热程度,相当于提高了铸型的温度,使铸件的温度梯度减小。在金属型铸造中,由于铸型具有较大的导热能力,而过热热量所占比重又很少,能够迅速传导出去,所以浇注温度的影响不十分明显。(4)铸件结构的影响 厚壁铸件比薄壁件含有更多的热量,当凝固层逐渐向中心推进时,必然要把铸型加热到更高的温度。铸件越厚大,温度梯度就越小。薄壁件比厚壁件的温度梯度大。铸件的性质复杂程度也
2017-11-10