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    2020-10-22

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 可以看到,单层压瓦机,液态铝中的原子的排列在几个原子间距的小范围内,与其固态铝原子的排列

图1?5 700℃时液态al中原子分布曲线

[当r***∞时,ρ(r)***ρ0,表示

较大体积中的原子平均密度

(相当于非晶态材料)]

方式基本一致,呈现出一定的有规则排列;而距离远的原子

排列就不同于固态了,单层压瓦机供应商,表现为无序状态。这也是液态金属结

构的主要特征,称之为 “近程有序”、“远程无序”结构。

(3)液态金属结构的理论模型 对液态金属结构的理

论描述至今还没有一个---的、系统的、科学的模型。以

下就几类典型模型做简要介绍。



二、黏滞性及其对成型过程的影响

1?黏滞性的本质

液态金属的黏滞性 (也称黏度)对其充型过程、液态金属中的气体及非金属夹杂物的排

除、一次结晶的形态、偏析的形成等,都有直接或间接的作用。

如图1?7所示,当外力f(x)作用于液体表面时,由于质点间作用力引起的内摩擦力,

使得表面的一层移动速度大于第二层,而第二层的移动速度大于第三层。

由式(1?5)可知,黏度与δ

3 成反比,与正比。能反映了原子间结合力

的强弱,而原子间距离也与结合力有关。因此,黏滞性的本质是质点间 (原子间)结合力的大小。





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,单层压瓦机报价,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”,单层压瓦机厂家,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,即杂为10-8,每摩尔体积 (7?1cm3)中总

原子数为6?023×1023,则每1cm3 铁液中所含杂质原子数约相当于1015个数量级。



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