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 三、铸件温度场的测定及动态凝固曲线

铸件温度场测定方法的示意图如图129所示。将一组热电偶的热端固定在型腔中 (如

铸型中)的不同位置,利用多点自动记录电子电位计 (或其他自动记录装置)作为温度测量

和记录装置,彩钢压瓦机哪家好,即可记录自金属液注入型腔起至任意时刻铸件断面上各测温点的温度时间曲

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线,如图130(a)所示。根据该曲线可绘制

出铸件断面上不同时刻的温度场 [图130

(b)]和铸件的凝固动态曲线 [图131(b)]。

铸件温度场的绘制方法是:以温度为纵

坐标,以离开铸件表面向中心的距离为横坐

标,将图130(a)中同一时刻各测温点的温

度值分别标注在图130(b)的相应点上,连

接各标注点即得到该时刻的温度场。以此类

推,则可绘制出各时刻铸件断面上的温度场。



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,c型钢压瓦机哪家好,两个原子间的相互作

图11 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11所示。图11(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,相互作

用力为零,当两原子靠近时,原子间产生吸引力 (F<0),

并随距离的缩短而*。随着距离的继续缩短,到达R=

R1 时,吸引力大。


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,则足以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,数控压瓦机哪家好,或者在低温时化合,在高

温时分解。例如,压瓦机哪家好,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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