Cтраница 1
Процесс затвердевания сплавов, фигуративные точки которых лежат вне треугольника Abf, ничем не отличается от кристаллизации сплавов системы с неограниченной растворимостью в жидком состоянии. [1]
Рассмотрим процесс затвердевания сплава, содержащего 0 4 / 6 углерода. При температуре выше точки В сталь находится в жидком состоянии. Этот процесс продолжается при охлаждении до температуры k, при которой вся жидкая фаза затвердевает. [2]
Рассмотрим процесс затвердевания сплава, содержащего 0 4 % углерода. При температуре выше точки В сталь находится в жидком состоянии. Этот процесс продолжается при охлаждении до температуры k, при которой вся жидкая фаза затвердевает. [3]
Проследим процесс затвердевания сплава, содержащего 95 % Си и 5 % Ag. Выше точки аг сплав находится в жидком состоянии. В точке а начинается кристаллизация и выделяются кристаллы твердого раствора а. В точке аг заканчивается первичная кристаллизация. До точки аа кристаллы а не претерпевают никаких изменений. Количество кристаллов р при охлаждении увеличивается. [4]
Проследим процесс затвердевания сплава, содержащего 95 % Си и 5 % Ag. Выше точки ах сплав находится в жидком состоянии. В точке а1 начинается кристаллизация и выделяются кристаллы твердого раствора а. В точке а2 заканчивается первичная кристаллизация. До точки аэ кристаллы а не претерпевают никаких изменений. Количество кристаллов Р при охлаждении увеличивается. [5]
Построение диаграммы плавкости по кривым охлаждения. [6] |
От начала процесса затвердевания сплава г1 при температуре / х до некоторого времени т2, соответствующего температуре / 2, состав кристаллизующегося расплава отличается от состава получающегося твердого слава. [7]
От начала процесса затвердевания сплава TI при температуре / 1 до некоторого времени Т2, соответствующего температуре / 2, состав кристаллизующегося расплава отличается от состава получающегося твердого сплава. [8]
Зональная ликвация происходит в процессе затвердевания сплава при охлаждении вследствие расслоения сплава еще в жидком состоянии из-за различной плотности его компонентов. Отливка имеет различный химический состав в различных частях и тем заметнее, чем медленнее охлаждение отливки. [9]
В [463] разработана модель машинного моделирования процесса затвердевания сплавов при сверхбыстрой закалке. Установлено наличие трех структурных зон: бесструктурной, или мелкозернистой равноосной, столбчатой и грубозернистой равноосной. [10]
Основными преимуществами этого способа являются: свободный подвод расплава к наиболее металлоемким участкам отливки и подпитка их в процессе затвердевания сплава в форме; кристаллизация сплава происходит при постоянном давлении, что обеспечивает беспористость и низкую шероховатость поверхностей отливки; возможность получения тонких и длинных элементов конструкции ( ребер, стержней) у деталей типа радиатора; уменьшенный расход металла вследствие снижения объема литниковой системы; управление параметрами процесса - температурой, давлением, скоростью заполнения формы, временем заполнения и затвердевания - легко поддается контролю и автоматизации; возможность применения как металлических, так и неметаллических литейных форм. [11]
В этой работе А. А. Байков дал диаграмму состояния для системы медь - сурьма; при этом он точно установил реальность существования соединений Cu2Sb и Cu3 Sb. Он подробно изложил процесс затвердевания сплавов ( твердых растворов) и процесс закалки, наблюдаемый в сплавах этой системы. Байкова о закалке медно-сурьмяных сплавов имели в то время большую научную ценность, так как до него многие полагали, что явления закалки присущи только стали. [12]
Кривая охлаждения сплавов, сохраняющих после этих превращений жидкую фазу ( кривая / /), имеет, роме того, перегиб, указывающий окончание процесса затвердевания сплава. [13]
В сплавах с перитектическим превращением ( рис. 113, 1116) кривая охлаждения / обнаруживает: а) перегиб, указывающий начало кристаллизации ( в равновесии находятся две фазы: жидкость и выделяющиеся первичные кристаллы фазы, богатой более тугоплавким компонентом); б) горизонтальный участок ( остановка), отвечающий перитектической реакции, при которой в условиях равновесия находятся три фазы: первичные кристаллы фазы, богатой тугоплавким компонентом, жидкость и образующиеся кристаллы фазы, богатой более легкоплавким компонентом. Кривая охлаждения сплавов, сохраняющих после этих превращений жидкую фазу ( кривая / /, рис. 113, 116), имеет, кроме того, перегиб, указывающий окончание процесса затвердевания сплава. [14]
Ликвацией называется явление неоднородности сплава по химическому составу в различных точках и частях сечения отливок. Все сплавы в большей или меньшей степени склонны к ликвации, которая может быть дендритной ( внутрикристаллической) или зональной. Дендритная ликвация является следствием избирательного затвердевания сплава и недостатка времени для выравнивания состава кристаллитов путем диффузии в процессе затвердевания сплава. [15]