




三、铸件温度场的测定及动态凝固曲线
铸件温度场测定方法的示意图如图1?29所示。将一组热电偶的热端固定在型腔中 (如
铸型中)的不同位置,利用多点自动记录电子电位计 (或其他自动记录装置)作为温度测量
和记录装置,即可记录自金属液注入型腔起至任意时刻铸件断面上各测温点的温度?时间曲
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线,如图1?30(a)所示。根据该曲线可绘制
出铸件断面上不同时刻的温度场 [图1?30
(b)]和铸件的凝固动态曲线 [图1?31(b)]。
铸件温度场的绘制方法是:以温度为纵
坐标,江西彩钢压瓦机,以离开铸件表面向中心的距离为横坐
标,将图1?30(a)中同一时刻各测温点的温
度值分别标注在图1?30(b)的相应点上,连
接各标注点即得到该时刻的温度场。以此类
推,则可绘制出各时刻铸件断面上的温度场。

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%,彩钢压瓦机厂家,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。

这就意味着当温度升高,能量从W0→W1→W2→W3→W4 时,其间距 (振幅中心位置)将由
R0→R1→R2→R3→R4。也就是说,彩钢压瓦机价格,原子间距离将随温度的升高而增加,即产生热膨胀。另
一方面,空穴的产生也是物体膨胀的原因之一。由于能量起伏,一些原子则可能越过势垒跑
到原子之间的间隙中或金属表面,彩钢压瓦机生产线,而失去大量能量,在新的位置上作微小振动 (图1?3)。
有机会获得能量,又可以跑到新的位置上。如此下去,它可以在整个晶体中 “游动”,这个
过程称为内蒸发。原子离开点阵后,留下了自由点阵———空穴。

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