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焊接经典语录
1. 能量起伏:液态金属中处于热运动的原子的能量有高有低,同一原子的能量也在随时间不停的变换,时高时低,这种现象称为~
2. 结构起伏:团簇的尺寸及其内部原子数量都随时间和空间发生着改变,这种现象称为~
3. 浓度起伏:同种元素及不同元素之间的原子间结合力存在差别,结合力较强的原子容易聚集在一起,把别的原子排挤到别处,表现为游动原子团簇之间存在着成分差异,而且这种局域成分的不均匀性随原子热运动在不时发生着变化,这一现象称为~
4. 逐层凝固方式:当固液相区很窄时称为~ 体积凝固方式:固液相区很宽时,称为糊状凝固方式。
5. 均质形核:晶核在一个体系内均匀地分布,是指形核前液相金属或合金中无外来故乡质点而从液相自身发生形核的。
6. 非均质形核:依靠外来质点或型壁界面提供的的 进行生核过程。
7. 粗糙界面:固-液界面固相一侧的点阵位置有一半左右被固相原所占据,形成坑坑洼洼凹凸不平的界面结构。
8. 表面自由能:产生新的单位面积表面时系统自由能的增量。
9. 表面张力是表面上平行于表面切线方向上各方向大小相互的张力。(表面上质点受力不均)
10. 界面张力的大小与界面两侧质点间结合力的大小成反比。
11. 均质形核:不依靠外来固相质点,而是从自身发生形核的过程。
12. 非均值形核:依靠外来质点或型壁界面提供的衬底进行的形核过程。
13. 光滑界面:固液界面固相一侧的点阵位置几乎全部为固相原子所沾满,只留下少数空位或台阶,从而形成整体上平滑的界面结构。
14. 连续生长:粗糙面的界面结构,有许多位置可供原子着落,液相扩散来的原子很容易被接纳与并晶体链接起来,由于热力学因素,生长过程中仍可维持粗糙面的界面结构。只要原子沉积供应不成问题,可以不断的进行“连续生长”其生长方向为界面的法线法相,而垂直于界面进行生长。
15. 成分过冷:凝固过程的溶质在分配引起固-液界面面前沿的溶质富集,导致界面前沿熔体液相线的改变,可能产生所谓的“成分过冷”,这种有溶质成分富集引起的过冷称之为成分过冷判别式。
16. 成分过冷产生的条件:界面前沿液相的实际温度梯度G.Lfan6TL(X`)/fan6|x`=0
17. 液相有限扩散条件下的成分过冷“判据式“GL/RmLCo(1-Ko)/DLKo
18. 成分过冷的影响因素:1),液相中温度梯度GL 2)晶体生长速度R,3)溶质DL 4)原始成分Co 5)液相线斜率mL 6)K
19. 外生技术:就合金的宏观结晶状态而言,平面生长,胞状生长和柱状树枝晶生长皆属于一种警惕自型壁生核,然后由外向内单向延伸的生长方式,称为~
20. 内生生长:等轴枝晶在熔体内部自由生长的方式称为~
21. 离异共晶:两相的析出,在时间上和空间上,都是彼此分离的,因而在形成的组织中没有共生共晶的特征,,这种非共生生长的,共晶,结晶方式称为离异生长,所形成的组织称为~
22. 孕育处理与变质处理:是在浇注之前或浇注过程中向液态金属中添加少量物质以达到细化晶粒改善宏观组织目的的一种工艺方法,孕育主要是影响生核过程,和促进晶粒的有理想以细化晶粒,而变质则是改变晶体的生长机理,从而影响浸提形貌,变质在改变共晶和静的非金属相的结晶形貌上有着重要的应用,而在等轴晶组织的获得和细化中采用的则是孕育方法,良好的孕育处理可促进球墨铸铁的石墨从球状方式生长,提高球化率,细化白口抗磨铸铁铁凝固组织可在一定程度上改善碳化物的形态分布。
23. 联生结晶:熔池边界未熔母材晶粒表面,非自发形核就依附在这个表面,从而可以在较小的过冷度下,以柱状晶的形态想焊缝中心生长,这种结晶特征称为~
24. 氢对金属的质量有何影响 氢脆:氢在室温附近使钢的塑性严重下降的现象称为~,它是由溶解在金属晶格中的原子氢发生扩散,聚集引起的。
25. 白点:白点是氢含量较高的碳钢和低碳钢拉升或弯曲,断面上出现的银白色圆形脆断点。又称鱼眼 1),金属的氢含量越高,出现白点的可能性越大,一旦产生白点,金属的塑性就会大大下降。 2)氢是促使产生冷裂纹的主要因素之一。3),氢能使金属产生气孔。
26. 短渣:随温度增高粘度急剧下降的渣称为~
27. 长渣:随温度增高粘度缓慢下降的渣称为~
28. 活性熔渣:氧化性较强的熔渣称为~ 熔渣的氧化或还原能力是指熔渣向液态金属中传入氧或从液态金属中导出氧的能力
29. 先期脱氧:对于熔焊过程,在药皮加热阶段,固态药皮中进行的脱氧反应称为~,其特点是脱氧过程和脱氧产物与高温的液态金属不发生直接关系,脱氧产物直接参与造渣。
30. 润湿角:取决于不同物质间质点的作用力,也可以说取决于接触物质之间的界面张力,接触角为锐角是润湿,为钝角不润湿。
31. 沉淀脱氧:溶解于液态金属中脱氧剂直接和熔池中的[Fe
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