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四、铸件的凝固方式1凝固区域及其结构铸件在凝固过程中,除纯金属和共晶成分合金外,断面上一般都存在三个区域,即固相区、凝固区和液相区。铸件的质量与凝固区域有密切关系。图132 凝固区域结构示意图图132是凝固区域结构的示意图 (另一半与之对称)。凝固区域又可划分为两个部分。液相占优势的液固部分和固相占优势的固液部分。在液固部分中,晶体处于悬浮状态而未连成一片,液相可以
2017-11-10
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可以看出,铸件的温度场*间而变化,为不稳定温度场。铸件断面上的温度场也称温度分布曲线。如果铸件均匀壁两侧的冷却条件相同,则任何时刻的温度分布曲线对铸件壁厚的轴线是对称的。温度场的变化速率,即为表征铸件冷却强度的温度梯度。温度场能更直观地显示出凝固过程的情况。图131所示是铸件的凝固动态曲线,也是根据直接测量的温度时间曲线绘制的:首先图1
2017-11-06
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1金属晶体中的原子结合、加热膨胀、熔化晶体的结构和性能主要决定于组成晶体的原子结构和它们之间的相互作用力与热运动。各种不同的晶体其结合力的类型和大小是不同的。但是在任何晶体中,两个原子间的相互作图11 A、B原子作用力F和势能W 与原子间距R的关系用力或相互作用势能与它们之间距离的关系在性质上是相同的,如图11所示。图11(a)表示原子间相互作用力F随原子间距离R的变化规律。当两个原子相距无穷远时,
2017-11-06
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。这是由于难熔化合物的结合力强,在冷至熔点之前就及早地开始了原子集聚。对于共晶成分合金,异类原子间不发生结合,而同类原子聚合时,由于异类原子的存在所造成的阻碍,使它们聚合缓慢,晶胚的形成滞后,故黏度较非共晶成分的低。(3)夹杂 液态合金中呈固态的非金属夹杂物的存在使液态合金成为不均匀的多相系统,液体流动时内摩擦力增加。造成液态合金的黏度增加,如钢中的硫化锰、氧化铝、氧化硅等。
2017-11-06
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这种现象称为 “结构起伏”。在一定的温度下,虽然存在 “能量起伏”和“结构起伏”现象,但对于特定液态金属,其处于有序状态的原子集团具有一定的统计平均尺寸;并且其平均尺寸大小随温度的升高而减小。③ 液态结构及离子间相互作用的理论描述 在液态结构定量计算上,也提出了许多理图16 液态结构及粒子间相互作用论模型及方程 (图16)。通过建立偶分布函数g(r)与偶势u(r)(即 “原子对”间的相互作用
2017-11-06
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