




表明液体的原子间距接近固体,全自动压瓦机生产厂,在熔点附近其系统的混乱度只是稍大于
固体而远小于气体的混乱度。表1?2为一些金属的熔化潜热和汽化潜热。如果说汽化潜热
(固→气)是使原子间的结合键全部***所需的能量,则熔化潜热只有汽化潜热的3%~7%,
即固→液时,全自动压瓦机哪家好,原子的结合键只***了百分之几。因此,可以认为液态和固态的结构是相似
的,全自动压瓦机生产线,金属的熔化并不是原子间结合键的全部***,液体金属内原子仍然具有一定的规律性,
特别是在金属过热度不太高 (一般高于熔点100~300℃)的条件下更是如此。需要指出的
是,在接近汽化点时,液体与气体的结构往往难以分辨,说明此时液体的结构更接近于
气体。

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,全自动压瓦机,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。

3?厚壁金属型中的凝固
当金属型的涂料层很薄时,厚壁金属型中凝固金属和铸型的热阻都不可忽略,因而
都存在明显的温度梯度。由于此时金属?铸型界面的热阻相对很小,可忽略不计,则铸
型内表面和铸件表面温度相同。可以认为,厚壁金属型中的凝固传热为两个相连接的
半无限大物体的传热,整个系统的传热过程取决于铸件和铸型的热物理性质,其温度
分布如图1?27所示。
4?水冷金属型中的凝固
在水冷金属型中,是通过控制冷却水温度和流量使铸型温度保持近似恒定 (t2F=t20),
在不考虑金属?铸型界面热阻的情况下,凝固金属表面温度等于铸型温度 (t1F=t20)。在这
种情况下,凝固传热的主要热阻是凝固金属的热阻,铸件中有较大的温度梯度。系统的温度
分布如图1?28所示。

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