(1)铸型的蓄热系数 铸型的蓄热系数b2 (b2= c2ρ2λ槡
取并储存于本身中热量的能力。蓄热系数b2
越大,铸型的激冷能力就越强,金属液于其中
保持液态的时间就越短,充型能力下降。金属型铸造中,经常采用涂料调整其蓄热系数b2
。
为使金属型浇口和冒口中的金属液缓慢冷却,常在一般的涂料中加入b2
很小的石棉粉。
(2)铸型的温度 预热铸型能减小金属与铸型的温差,从而提高其充型能力。例如,在
金属型中浇注铝合金铸件,将铸型温度由340℃提高到520℃,在相同的浇注温度 (760℃)
下,螺旋线长度由525mm增加到950mm。在熔模铸造中,为得到清晰的铸件轮廓,可将型
壳焙烧到800℃以上进行浇注或利用型壳焙烧刚结束的高温余热进行浇注。
对于结晶温度范围较宽的合金,散失一部分
(约20%)潜热后,全自动压瓦机,晶粒就连成网络而阻塞流动,
大部分结晶潜热的作用不能发挥,江门压瓦机,所以对流动性影
响不大。但是,也有例外的情况,当初生晶为非金
属,或者合金能在液相线温度以下以液固混合状
态,在不大的压力---动时,结晶潜热则可能是个
重要的因素。例如,在相同的过---下al?si合金的流动性,在共晶成分处并非大值,而
在过共晶区里继续增加 (图1?21),就是因为初生硅相是比较规整的块状晶体,且具有较小
的机械强度,不形成坚强的网络,840压瓦机,能够以液固混合状态在液相线温度以---动。
方程式(1?18)给出的是各参量之间的普遍关系,它可以确定一切固体内的导热现象。
因此,900压瓦机,导热微分方程可以用来确定铸件和铸型的温度场。由于导热微分方程式是一个基本方
程式,用它来解决某一具体问题时,为了使方程式的解
确实成为该具体问题的解,就必须对基本方程式补充一
些附加条件。这些附加条件就是一般所说的单值性条件。
它们把所研究的特殊问题从普遍现象中区别出来。
在不稳定导热(
具有非常复杂的形式。目前只能用来解决某些特殊的问
题。例如,对于形状很简单的物体 (如平壁、圆柱、
球),它们的温度场都是一维的,可以得到解决。
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