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材料制备新技术(许春香)_ 第一章 快速凝固技术.ppt

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材料制备新技术(许春香)_ 第一章 快速凝固技术

材料成型及控制工程-铸造工程方向专业课 许春香 ;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;第1章 快速凝固技术;表1-1 不同雾化工艺的凝固速率和粉末质量比较;表1-2回转水纺线法制备的非晶丝及其力学性能。(细丝直径100~160μm);表1-3 非晶、纳米晶软磁合金带材的主要性能及 应用领域;表1-4 采用喷射沉积法制备的近终形制件;第1章 快速凝固技术; 根据傅里叶导热定律知; 将式(1-2)至式(1-4)带入式(1-1) 则可求得凝固速度为: ; Q1,Q2,Q3可如下求出 式中,A为铸型与铸件的界面面积; q为界面热流 密度;VC为冷却速度, 为负值;VSV为体积凝 固速度, ;V为铸件体积; △h为结晶潜 热;ρS、ρL、ρ 分别为固相密度、液相密度及平 均密度;CS、CL分别为固相、液相的质量热容; 分别为固相体积分数和液相体积分数。 ; 近似取 , ,并且已 知 ,则由式(1-6)至式 (1-9)可 得出: ;

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