




图1?31(b)左边的曲线与铸件断面上各时刻的液相等温线相对应,称为 “液相边界”,东莞压瓦机厂家,
右边的曲线与固相等温线相对应,称为 “固相边界”。从图1?31(b)可以看出,时间为2min
时,距铸件表面x/R=0?6处合金开始凝固,由该处至铸件中心的合金仍为液态 (液相区);
x/R=0?2处合金刚刚凝固完了,从该处至铸件表面的合金为固态 (固相区),二者之间是
液?固两相区 (凝固区)。到3?2min时,液相区消失。经过5?3min,铸件壁凝固完毕。所
以,图1?31(b)的两条曲线是表示铸件断面上液相和固相等温线由表面向中心推移的动态
曲线。“液相线”边界从铸件表面向中心移动,所到之处凝固就开始;

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,即使非常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。

因为空穴数目的增加不可能是突变的。因此,对于这种突变,应当理解为金属已熔化,已由固态变为
液态,全自动压瓦机厂家,发生状态改变造成的。从图1?1可以看出,假设在熔点附近原子间距达到了R1,c型钢压瓦机厂家,原
子具有很高的能量,很容易超过势垒而离位。但是在相邻原子***引力作用下,仍然要向平
衡位置运动。虽然此时离位原子和空穴大为增加,金属仍表现为固体性质。若此时从外界供
给足够的能量———熔化潜热,使原子间距离超过R1,原子间的引力急剧减小,从而造成原
子结合键突然***,金属则从固态进入熔化状态。

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