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24 凝固与结晶理论的应用

2.4 凝固与结晶理论的应用 一、铸态晶粒度的控制 金属的晶粒越细小,强度、硬度越高,塑性、韧性越好。 细晶强化 通过细化晶粒来提高材料强度的方法。 硅钢片,晶粒越大其磁滞损耗小、磁效应越高。 晶粒度的控制 形核率(N):单位时间、单位体积内形成晶核的数目。 长大速度(G):晶核单位时间生长的平均线长度。 控制晶粒度的措施 1、控制过冷度 ΔT越大,N/G越大,晶粒越细小。 2、化学变质处理 加入变质剂,促进非自发晶核,拟制晶粒长大,细化晶粒。 3、增强液体流动 振动、搅拌、超声波处理使液体流动,形核、破碎枝晶。 二、单晶体的制备 1、尖端形核法 见图2-29,尖端产生一个晶核,容器外移冷却,长大成一块单晶体。 2、垂直提拉法 籽晶与液面接触,缓冷,旋转上升,长大成单晶体。可获得大尺寸单晶体。 三、定向凝固技术 通过控制冷却方式,使铸件从一端开始凝固,并向另一端发展的结晶过程。 获得单向的柱状晶,在柱状晶轴方向上具有较好的性能。 如涡轮叶片等。 作业 P58:2、3、13、15、17 * * G N 过冷度ΔT 形核率N 长大速率G 图2-28 ΔT对N和G的影响

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