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(一)名词解释
1,致密度:
解答:氧化物的分子体积与形成该氧化物的金属原子的体积之比
2,平衡分布系数:
解答:同一温度下固相成分Cs与相平衡时的液相成分CL
3,过冷度
解答:理论结晶温度与实际结晶温度的差值。
4,悬浮晶
解答:是指夹在正常柱状晶区或等轴晶区中的粗大晶粒。
5,枝晶偏析
解答:由于铸锭冷凝较快,固液两相中溶质来不及扩散均匀,枝晶内部先后结晶部分的成分不同。
6,缩孔
解答:在铸锭中部、头部、晶界及枝晶间等地方,常常有一些宏观和显微的收缩空洞,统称缩孔。
7,铸造应力:
解答:铸锭在凝固和冷却过程中,收缩受到阻碍而产生的应力。
8,正偏析:
解答 :在顺序凝固条件下,k1的合金铸锭,先在凝固的表层和底部的溶质含量低于合金的平均成分。
9,反偏析:
解答:与正偏析相反,是高于合金的平均成分。
(二)填空题
1,氧化物的生成自由焓变量、分解呀、生成焓、和反应的平衡常数相互关联,因此,通常用?G、?H、PO
2,当α1,时,生成氧化膜一般致密,连续,有保护作用,内扩散为限制性环节。
3.,气体在金属中的存在形态:固溶体、化合物、气孔
4,吸气过程即气体在金属中的溶解过程,,分为:吸附、溶解两个过程。
5,非金属夹杂物的分类:氧化物、硫化物、氯化物、硅酸盐。
6,除渣精炼原理:密度差作用、吸附作用、溶解作用、化合作用、机械过滤作用。
7,根据脱气机理的不同,脱气精炼可分为:分压差脱气、化合脱气、电解脱气、预凝固脱气。
8,配制合金所用的炉料一般包括:新金属料、废料、中间合金。
9,熔炉准备工作包括四个方面:烘炉、清炉、换炉、洗炉。
10,在熔池中间最深处的1/2处取样。
11,补料一般用 中间合金。
12,根据凝固区宽度划分,凝固方式分为:顺序凝固、同时凝固、中间凝固。
13,随着成分过冷由弱到强, 单相合金的固/液界面生长方式依次为:平面状、胞状、胞状----树枝状、树枝状。
14,铸锭的晶粒组织常由三个区域组成:表面细等轴晶区、柱状晶区、中心等轴晶区。
15细化晶粒的方法有:增大冷却强度、加强金属液流动、变质处理。
16,热裂 形成的机理有:液膜理论、强度理论、裂纹形成功理论。
17,铸造应力按其形成的原因分为:热应力、相变应力、机械应力。
18,防止裂纹的途径:合理控制成分、选择合适工艺、变质处理。
19根据气孔在铸锭中的位置不同可分为:表面气孔、皮下气孔、内部气孔。
20,产生缩孔和缩松的最直接的原因,是金属凝固过程中发生 凝固体的收缩
(三)简答题
1,降低氧化烧损的方法有哪些?
2,金属的吸气由那几个过程组成?
3,减少杂质对金属污染的途径有哪些?
4,氧化精炼应具备哪些条件?
5,液体金属的对流是一种动量传输过程,按其产生的原因可分为哪三种?
6,什么是成分过冷现象?
7,细化晶粒的原因?
8,防止缩孔和缩松的途径?
9,金属脱氧时,脱氧剂应该满足 哪些要求?
1,解答:选择合理炉型、采用合理地加料顺序和炉料处理工艺、采用覆盖剂、正确控制炉温、正确控制炉气性质、合理地操作方法、加入少量致密度大于一的表面活性元素。
2,第一步,气体分子碰撞到金属表面;
第二部,在金属表面气体分子离解为原子;
第三部,以气体原子状态吸附在金属表面上;
第四部,气体原子扩散进入金属内部。
3,解答: 一, 选用化学稳定性高的耐火材料;
二,在可能条件下采用纯度较高新金属料以保证某些合金的纯度要求;
三,火焰炉选用低硫燃料;
四,所有与金属材料接触的工具,尽可能采用不会带入杂质的材料制作;
五,变料或转换合金时,应根据前后两种合金的纯度和性能的要求,对熔炉进行必要的处理;
六,注意辅助材料的选用;
七,加强炉料的管理;
4,,解答,基体金属的氧化物能溶解于自身的金属液中,并能氧化杂质元素;
杂质元素氧化物不溶于金属熔体中,并与后者分离;
基体金属氧化物可用其他元素还原;
5,解答, 第一种:浇注时流体冲击引起的动量对流;
第二中:金属液内温度和浓度不均引起的自然对流;
第三种:电磁场或机械搅拌及振动引起的强制对流;
6,解答:溶质在分布的结果,使溶质在固/液界面前沿发生偏析。k1的合金,界面前沿溶质富集;k1的合金,界面前沿溶质贫化。二者使界面前沿液体的平衡液相线温度TL降低。
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