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龙骨设备

 
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最后更新: 2017-10-03 17:29
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详细说明

晶体中每个原子皆在平衡位置附近振动 (即所谓热振

动),温度升高时振动能量增加,振动频率和振幅加大。

以双原子为模型 (图12),假设左边的原子在坐标原点被

固定,而右边的原子是自由的。当温度升高时,右边自由

振动原子的振幅增大,此时,若该原子以R0 为原点作简谐振动,则其平衡位置仍是R0,这

样就不会发生膨胀。但势能曲线向右是水平渐近线,向左是垂直渐近线,是极不对称的。


熔化潜热使晶粒瓦解,液体原子具有更高

的能量,而金属的温度并不升高。从热力学角度,在恒压时,外界所供给的潜热,除使体积

膨胀做功外,还增加系统的内能,如式(11)所示。在等温等压下,熵值的增量如式(12)

所示。

系统熵值增加表示原子排列发生紊乱。因此,熔化过程就是金属从规则的原子排列突变

为紊乱的非晶态结构的过程。

2液态金属的结构

(1)从物质熔化 (汽化)过程对液态金属结构的认识 如表11所示,金属物质熔化时

的体积一般仅增加3%~5%,即原子平均间距仅增加1%~15%,熔化时的熵值变化量远

小于加热膨胀过程。


四、铸件的凝固方式

1凝固区域及其结构

铸件在凝固过程中,除纯金属和共晶成分合金外,断面上一般都存在三个区域,即固相

区、凝固区和液相区。铸件的质量与凝固区域有密切关系。

图132 凝固区域结构示意图

图132是凝固区域结构的示意图 (另一半与之

对称)。凝固区域又可划分为两个部分。液相占优

势的液固部分和固相占优势的固液部分。在液固部

分中,晶体处于悬浮状态而未连成一片,液相可以

自由移动。用倾出法做实验时,晶体能够随同液态

金属一起被倾出。

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