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佛山市睿至锋五金机械有限公司

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对应着渐次收缩的铸型体积,铸件的冷却速度比平面部分要小。由此可以 推论,铸型中被液态金属三面包围的突出部分、型芯以及靠近内浇道附近的铸型部分,由于 有大量金属液通过,被加热到很高温度,吸热能力显著下降,相对应的铸件部分,其温度场 就比较平坦。 二、不同界面热阻条件下的温度场 1铸件在绝热铸型中凝固 砂型、石膏型、陶瓷型、熔模铸造等铸型材料的热导率远小于凝固金属的热导率,可统 称为绝热铸型。因此,在凝固传热中,金属铸件的温度梯度比铸型中的温度梯度小得多。相 对而言,金属中的温度梯度可忽略不计。 ④ 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,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”,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,即杂质量为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。 还可以把固液部分划分为两个 带。在右边的带里,晶体已经连成骨架,但是液体 还能在其间移动。在左边的带里,因为已接近固相 线温度,固相占绝大部分,并已连结成为牢固的晶 体骨架,存在于骨架之间的少量液体被分割成一个 个互不沟通的小 “溶池”(图中的黑点)。当这些小 溶池进行凝固而发生体积收缩时,得不到液体的补 充。固液部分中两个带的边界叫 “补缩边界”。以 上是某一瞬间的凝固情景。在铸件的凝固过程中,凝固区域按动态曲线所示的规律向铸件中心推进。

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