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相似文献
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1.
金属及合金挤压铸造的凝固特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了金属及合金挤压铸造的成形过程与传热特点,探讨了挤压铸造时液态金属的流动规律,研究了挤压铸造凝固过程中液态金属的过冷与固-液界面溶质再分配规律及挤压铸造显著减轻合金显微偏析的机制。  相似文献   

2.
简述了国内外对单晶涡轮叶片和大尺寸燃气轮机叶片的需求,介绍了国内外液态金属冷却法定向凝固的发展及现状、冷却用液态金属的选择以及凝固参数控制,对液态金属冷却定向凝固中的传热过程进行了分析,论述了液态金属冷却定向凝固在铸件组织控制、性能优化、缺陷消除等方面的优势,展望了液态金属冷却法定向凝固的发展方向.  相似文献   

3.
液态合金结构和性质的研究一直是凝聚态物理和金属材料科学领域的重要研究方向之一。液态合金并非理想的均质液体,在温度和压力等作用下会发生不连续转变。液-液结构转变广泛存在于金属和合金中,并且对最终凝固组织和性能有着很大的影响。系统阐释金属熔体中液-液结构转变现象,总结液-液结构转变对最终凝固组织和宏观性能的影响等方面的主要研究进展。结果表明,利用熔体液-液结构转变可以有效调控金属及合金的组织,改善其宏观性能。  相似文献   

4.
深过冷液态金属(合金)凝固时伴随有显著的温度再辉,初生固相因此不可避免地部分被重熔,从而影响到最终凝固组织形态。近年来,过冷熔体中晶体生长理论模型不断完善,使得定量分析初生固相重熔程度随过冷度的变化规律成为可能,本文即对这方面的研究工作进展进行综述,并结合某些合金在不同过冷度下晶体生长行为及其凝固组织的实验结果,对典型非平衡凝固组织的形成机制进行阐述。  相似文献   

5.
液态金属Ag6Cu4凝固过程中非晶转变的分子动力学模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
用 quantum Sutton-Chen 多体势对液态金属Ag6Cu4凝固过程进行了分子动力学模拟研究. 在冷却速率为2×1012~2×1014 K/s范围内, Ag6Cu4总是形成非晶态结构, 在非晶态合金的形成和稳定性中起关键作用的是原子的二十面体结构. 采用键对及原子多面体类型指数法对凝固过程中微观结构组态变化的分析, 有助于对液态金属的凝固过程、非晶态结构特征的深入理解.  相似文献   

6.
《铸造技术》2016,(5):976-978
采用加压等温凝固的方法,研究了其对纯Sn及Sn合金组织的影响。结果表明:液态纯Sn分别在312 MPa、499 MPa和749 MPa压力下凝固,液态Sn-Bi和Sn-Bi-Cu合金在749 MPa压力下凝固都得到了等轴晶组织。过热金属液在高压作用下,提高了熔点,产生过冷度,导致金属液在整个体积内凝固,获得了等轴晶组织。  相似文献   

7.
钢质液态模锻过程中加压的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
液态模锻过程中施加压力,使金属凝固点、合金相图、凝固结晶过程的成分过冷现象、结晶组织及成分均匀性发生一系列变化。  相似文献   

8.
六方材料织构的近真ODF分析系统   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用熔融玻璃自分离净化工艺,可使液态(Ni0.53Fe0.33Co0.14)73B17Si8Nb2合金稳定地获得0.3T1以上的过冷度。研究了电磁场在深过冷液态合金凝固过程中所起的作用。观察及分析结果表明,电磁场对于过冷度的影响甚微,但却对于形核及其生长产生明确的影响,使形核及生长表现出与自由凝固下完全不同的规律。电磁场对于进一步提高深过冷合金的热力学过冷度具有促进作用。  相似文献   

9.
本书分为 3篇 1 7章。分别介绍了液态金属及合金的结构、性质 ;凝固、结晶 ;金属结晶组织及其凝固控制 ;液态金属及合金的化学冶金过程 ;制品的应力、变形和裂纹 ;化学成分的不均匀性 ;液态金属及金属夹杂物 ;金属塑性变形时的力学基础理论 ;真实应力应变曲线 ;金属的塑性与变形及其影响因素 ;金属塑性成型问题数值及工程解决的原理及其应用 ;有限元模拟技术。《材料成形原理》@刘书惠  相似文献   

10.
脉冲电流影响合金熔体特征及其凝固组织的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了国内外在脉冲电流液态金属处理方面的应用,对比总结了脉冲电流作用对不同合金的熔体处理及其凝固过程的影响,评述了脉冲电流的作用机理.针对当前研究中的问题及发展趋势,指出脉冲电流作为一种重要的外场辅助手段,在航空航天等轻型耐热材料的凝固制备和铸造上具有广阔的应用前景.  相似文献   

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