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作者:睿至锋2020/5/16 7:40:09





该位置的原子数密度等于整体液体系统的平均数密度

ρ0。对于气体,由于

其粒子的统计分布的平均性,其偶分布函数g(r)在任何位置均相等,g(r)=1。晶态固体

因原子以特定方式周期排列,其g(r)以相应规律呈孤立的若干尖锐峰。液体的g(r)出现

若干渐衰的钝化峰直至几个原子间距后趋向g(r)=1,表明液体的原子集团 (短程有序的局

域范围)半径只有几个原子间距大小。非晶固体的g(r)与液体相似。对于液体,对应于

g(r)峰的位置,r=r1 表示参考原子至其周围第配位层各原子的平均原子间距,由

于衍射所获得的g(r)具有统计平均意义,r1 也表示某液体的平均原子间距。


② 晶体缺陷模型 包括微晶模型、空穴模型、位错模

或综合模型等,假设液态金属同样存在与固相类似的晶

缺陷,能定性地解释过热度不大的液态金属结构特征

接受。该模型认为,液态金属中存在 “能量起伏”和 “结

处于热运动的原子能量有高有低,同一原子的能量也随时

间不停变化,时高时低,这种现象称之为 “能量起伏”。另一方面,液态金属中存在由大量

不停 “游动”着的原子集团组成,集团内为某种有序结构,处于集团外的原子则处于散乱的

无序状态;并且这些原子集团不断的分化组合,时而长大,时而减小,时而产生,时而消失。


而是在铸件***后凝固的部位留下集中的缩孔,如图1?36所示。由于集中缩孔容易消除 (如设置冒口),一般认为这类合金

的补缩性良好。在板状和棒状铸件上会出现中心线缩孔。这类合金铸件在凝固过程中,当收

缩受阻而产生晶间裂纹时,也容易得到金属液的充填,使裂纹愈合,所以铸件的热裂倾向

性小。

宽结晶温度范固的合金 (如高碳钢、球墨铸铁、铝铜合金、铝镁合金、镁合金等)铸件

图1?37 体积凝固方式的缩松的凝固区域宽,液态金属的过冷很小,容易发展成为树枝发达

的粗大等轴晶***。当粗大的等轴晶相互连接以后 (固相约占

70%),便将尚未凝固的液态金属分割为一个个互不沟通的溶池,***后在铸件中形成分散性的缩孔即缩松。



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