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华科 材加考研 材料成形原理课件2
固态金属 按原子聚集形态分为 晶体与非晶体。 晶体 凡是原子在空间呈规则的周期性重复排列的物质称为晶体。 单晶体 在晶体中所有原子排列位向相同者称为单晶体 多晶体 大多数金属通常是由位向不同的小单晶(晶粒)组成,属于多晶体。 在固体中原子被束缚在晶格结点上,其振动频率约为1013 次/s。 液态金属? 液态金属中的原子和固态时一样,均不能自由运动,围绕着平衡结点位置进行振动 但振动的能量和频率要比固态原子高几百万倍。 液态金属宏观上呈正电性,具有良好导电、导热和流动性。 ??液相结构? 金属熔化时不是所有的原子或大部分的原子的能量都达到或大于Q,在熔点附近或过热度不大的液态金属中仍然存在许多的固态晶粒,液态金属的结构接近固态而远离气态。 一.液态金属的热物理性质 1.体积变化 金属熔化,由固体变成液体时,比容仅增加3-5%。即原子间距平均只增大1~1.5%这说明原子间仍有较大的结合能。液态原子的结构仍有一定的规律性。 2.潜热 熔化潜热一般只有升华热的3-7%,即熔化时原子间的结合能仅减小了百分之几。见表1 表1 几种金属的熔化潜热与气化潜热 固体可以是非晶体也可以是晶体, 而液态金属则几乎总是非晶体 。 液态金属在结构上更象固态而不是汽态,原子之间仍然具有很高的结合能。 图2-3 700℃液态铝中原子密度分布线 X射线衍射分析 图2-3是由X射线衍射结果整理而得的原子密度分布曲线。 横坐标r为观测点至某一任意选定的原子(参考中心)的距离,对于三维空间,它相当于以所选原子为球心的一系列球体的半径。 纵坐标 表示当半径增减一个单位长度时,球体(球壳)内原子个数的变化值,其中?(r)称为密度函数。 图2-3 700℃液态铝中原子密度分布线 固态金属 原子在某一平衡位置 热振动 因此衍射结果得到的原子密度分布曲线是一组相距一定距离(点阵常数)的垂线,每一条垂线都有确定的位置r和峰值。 配位数 依最小临近距离,液态最紧邻原子数为5—11,平均为6,区别于固态。 其第一峰值与固态时的衍射线(第一条垂线)极为接近,其配位数与固态时相当。 液态金属的结构特征 l)组成:液态金属是由游动的原子团、空穴或裂纹构成。 2)特征:“近程有序”、“远程无序” 原子间能量不均匀性,存在能量起伏。 原子团是时聚时散,存在结构起伏。 同一种元素在不同原子团中的分布量,存在成分起伏 图 液态金属结构示意图 金属由液态转变为固态的凝结过程,实质上就是原子由近程有序状态过渡为长程有序状态的过程, 从这个意义上理解,金属从一种原子排列状态(晶态或非晶态)过渡为另一种原子规则排列状态(晶态)的转变均属于结晶过程。 剪切速率与半固态组织的关系 §2-4 流动性及充型能力 “流动性”——液体金属本身的流动能力 由液态金属本身的成分、温度、杂质含量等决定,与外界因素无关。 流动性测试方法: 充型能力 充型能力与流动性、铸件结构、浇注条件及铸型等诸多条件有关。 一、液态金属流动性及充型能力的基本概念 “流动性”是液态金属本身的流动能力,由液态金属的成分、温度、杂质含量等决定的,而与外界因素无关。 液态金属的充型能力首先取决于液态金属本身的流动能力,同时又与外界条件密切相关,是各种因素的综合反应。 流动性是确定条件下的充型能力。液态合金的流动性好,其充型能力强;反之其充型能力差。但这可通过外界条件来提高充型能力。 流动性对于获得优质的液态成形产品,有着重要的影响。 液态合金的流动性可用试验的方法,即浇注螺旋流动性试样或真空流动性试样来衡量。 二、液态金属停止流动的机理 以纯铝和A1—5%Sn两种金属浇注流动性试样。A1—5%Sn合金的结晶温度范围约为430℃。 纯金属流动性试样的宏观组织是柱状晶,试样的末端有缩孔,这说明液态金属停止流动时,其末端仍保持有热的金属液。停止流动的原因,是末端之前的某个部位从型壁向中心生长的柱状晶相接触,金属的流动通道被堵塞。 A1—5%Sn合金流动性试样的宏观组织是等轴晶,离入口处越远,晶粒越细,试样前端向外突出。由此可以判断,液态金属的温度是沿程下降的,液流前端冷却最快,首先结晶,当晶体达到一定数量时,便结成一个连续的网络,发生堵塞,停止流动。
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