点击查看产品参数和报价--丨--
---
---
---
正文:
在合金凝固期间,必须在液相和固相之间进行溶质再分配。这
是因为在凝固温度范围内,随着温度的降低,在凝固前沿相互接触
的固相与液相的成分会连续地发生变化。对于多数铸造和焊接方法
来讲,固相中没有足够时间来实现成分平衡是普遍现象。此时,这
种溶质再分配将导致凝固组织中出现局部的成分改变。
对纯
金属和合金而言,凝固时会经历体积减小的变化过程。在
铸造过程中,必须特别关注这种“收缩”现象,以防止缩孔的形成
。凝固收缩也会在凝固后的结构中产生应力,这种应力也许会导致
凝固裂纹的生成,这种收缩也会有助于促进与熔焊接头相关的残余
应力形成。
用一个简单的相图可以描述二元合金平衡态的凝固行为。对于
合金l,当液相系统的温度降到液相线温度以下时,固相A开始凝固
,当冷却到固相线温度以下时,凝固完成。在凝固温度范围内,凝
固前沿彼此接触的液相和固相成分,取决于给定温度下固相和液相
的等温连接线。凝固结束时,合金1是100%的固相
当液相系统的温度降到液相线温度以下时开始凝固,当液相系
统的温度达到共晶温度后凝固结束。在共晶温度下,具有共晶成分
的剩余液体,将发生共晶反应。这样,最终的组织为固相A和共晶
相(A+B)的混合组织,其相对比例可以用杠杆定律进行计算。
当液相系统温度达到共晶温度时,才开始凝固。在共晶温度下
,液相将全部相变为共晶组织,即固相A和固相B的混合物,固相A
和固相B的含量可以通过共晶温度下B在A中和A在B中的最大固溶积
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科