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程传热特征的各物理量之间的方程式,即铸件和铸型的温度场数学模型并加以求解。目前数值模拟方法日臻完善,应用范围也在进一步拓宽。在实现温度场模拟的同时,还能对工艺参数进行优化、宏观及微观组织的模拟等。但从三者的联系上看,数学解析法得到的基本公式是进行数值模拟的基础,而实验测定温度场对具体的实际凝固问题有*的作用,也是验证理论计算的必要途径。一、数学解析法应该指出,铸件在铸型中的凝固和冷却过程是非常复杂的。
2018-02-06
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表明液体的原子间距接近固体,在熔点附近其系统的混乱度只是稍大于固体而远小于气体的混乱度。表12为一些金属的熔化潜热和汽化潜热。如果说汽化潜热(固→气)是使原子间的结合键全部破坏所需的能量,则熔化潜热只有汽化潜热的3%~7%,即固→液时,原子的结合键只破坏了百分之几。因此,可以认为液态和固态的结构是相似的,金属的熔化并不是原子间结合键的全部破坏,液体金属内原子仍然具有一定的规律性,特别是在金属过热度不太高 (一般高于熔点
2018-02-06
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3黏度对液态形成过程的影响(1)对液态金属流态的影响 流体的流态决定于雷诺数Re。据流体力学,临界雷诺数Re临等于2300,Re>2300为紊流,从以上二式得知,f层 ∝η,而f紊 ∝η0.2。可见,液态金属的流动阻力在层流时受黏度的影响远比在紊流时的大。液态金属的动力黏度一般都大于水的动力黏度,但它们的运动黏度和水的
2018-02-02
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① 钢球模型 假设液态金属是均质的、密度集中的、列紊乱的原子堆积体。其中既无晶体区域,又无大到足容纳另一原子的空穴。在构建液体结构几何模型的实验,用无规则堆积的钢球灌以油漆,固化后统计单个球接点的数目。根据统计结果可确定该结构的平均配位数,液态结构的平均配位数。发现,在紊乱密集的球堆中存高度致密区,其统计结构获得的偶分布函数g(r)与液体的衍射实验结构很好吻合。钢球模型形象地描述了液体
2018-02-02
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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16 液态结构及粒子间相互作用论模型及方程 (图16)。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
2018-02-02