2.铸件的凝固方式
一般将铸件的凝固方式分为三种类型。逐层凝固方式、体积凝固方式 (或称糊状凝固方
式)和中间凝固方式。铸件的凝固方式取决于凝固区域的宽度。
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t1 和t2 是铸件断面上两个不同时刻的温度场。
从图中---察到,恒温下结晶的金属,在凝固过程中其铸件断面上的凝固区域宽度等于
零。断面上的固体和液体由一条界线 (凝固)清楚地分开。随着温度的下降,全自动压瓦机工厂,固体层不
断加厚,逐步到达铸件中心。这种情况为 “逐层凝固方式”。
如果合金的结晶温度范围很小,或断面温度梯度很大时,铸件断面的凝固区域则很窄,
也属于逐层凝固方式 [图1?33(b)]。
距离再缩短时,吸引力又逐渐减小,全自动压瓦机加工,
到r=r0时,相互作用力等于零 (f=0),此时达到平衡,
r0 为平衡距离。当距离小于平衡距离r0 时,出现排斥力
(p>0),并随距离的继续缩短而迅速增大。作用力f是由
引力和斥力构成的合力。吸引力是---电荷间的库仑引
力;排斥力是同性电荷之间的斥力和。两个原子的相互作
用势能w (r)的曲线如图1?1(b)所示,可见在r=r0
时,对应于能量的很小值,海南全自动压瓦机,状态稳定。这说明,原子之间
倾向于保持一定的间距,这就是在一定条件下,金属中的
原子具有一定排列的原因。
因此,实际金属和合金的液体结构中存在着两种起伏:一种是能
量起伏,表现为各个原子间能量的不同和各个原子集团间尺寸的不同;另一种是浓度起伏,
表现为各个原子集团之间成分的不同。
如果a?b原子间的结合力较强,则---在液体中形成新的化学键,在热运动的作用下,
出现时而化合,时而分解的分子,也可称为临时的不稳定化合物,全自动压瓦机出售,或者在低温时化合,在高
温时分解。例如,硫在铁液中高温时可以完全溶解,而在较低温度下则可能析出fes。当
a?b原子间或同类原子间结合非常强时,则可以形成比较强而稳定的结合,在液体中就出现
新的固相 (如氧在铝中形成al2o3,氧与铁中的硅形成sio2 等)或气相。
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