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恒温恒湿机的结晶温度范围

发布时间2018-11-14 08:39发布作者 恒温恒湿机点击阅读
(1)逐层凝固 纯金属和共晶成分的恒温恒湿机在凝固过程中不存在液固并存的凝固区,如图1-3a所示,故截面上外层的固体和内层的液体有一条清楚的分界线(凝固前沿)。随着温度的下降,固体层不断加厚,液体不断减少,直到恒温恒湿机全部凝固。这种凝固方式称为逐层凝固(skin-forming solidification)。
(2)糊状凝固 如果恒温恒湿机的结晶温度范围很宽,且恒温恒湿机的温度分布曲线比较平缓,则在凝固的某段时间内,恒温恒湿机表面并不存在固体层,而液固并存的凝固区贯穿整个截面,如图1-3c所示。这种凝固方式称为糊状凝固(musky solidification)。
(3)中间凝固 大多数恒温恒湿机的凝固介于逐层凝固和糊状凝固之间,如图1-3b所示,这种凝固方式称为中间凝固(middle solidification)。
恒温恒湿机质量与其凝固方式密切相关。一般说来,逐层凝固时,恒温恒湿机的充型能力强,有利于防止缩孔和缩松;糊状凝固时,易产生缩松,难以获得致密的恒温恒湿机。
2.影响凝固的主要因素
影响恒温恒湿机凝固方式的主要因素是恒温恒湿机的结晶温度范围和恒温恒湿机的温度梯度。
(1)恒温恒湿机的结晶温度范围 恒温恒湿机的结晶温度范围越小,凝固区域越窄,则越倾向于逐层凝固。如在铁碳恒温恒湿机中,普通灰铸铁为逐层凝固,高碳钢为糊状凝固。
(2)恒温恒湿机的温度梯度 在恒温恒湿机结晶温度范围已定的前提下,凝固区域的宽窄取决于恒温恒湿机内外层之间的温度差。若恒温恒湿机内外层之间的温度差由小变大,则其凝固区相应由宽变窄。
3.恒温恒湿机的收缩
在恒温恒湿机从恒温恒湿机冷却至室温的过程中,其体积或尺寸缩减的现象,称为收缩。收缩是恒温恒湿机的物理本性。恒温恒湿机的收缩给恒温恒湿机成形工艺带来许多困难,会造成许多铸造缺陷(如缩孔、缩松、裂纹、变形等)。
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