Cтраница 2
![]() |
Различная форма фронт. [16] |
Кривизна фронта кристаллизации влияет и на распределение физических примесей по сечению слитка. Для выпуклого фронта более холодная наружная часть слитка сжимает кристалл, создавая сильные внутренние напряжения, образующие многочисленные структурные дефекты. Главное в борьбе против химической и физической неоднородности по сечению слитка - создание нужных температурных полей и интенсивное перемешивание расплава, обеспечивающих плоскую или слегка вогнутую кривизну фронта кристаллизации. [17]
![]() |
Технологические приемы конструирования соединения при сварке тонких деталей с массивными ( стрелкой показано направление действия излучения. [18] |
Поверхность фронта кристаллизации отличается наличием выступа твердой фазы, который делит ванну на две характерные части. Нижняя часть ванны значительно заглублена и имеет малую протяженность в продольном и поперечном сечениях, тогда как верхняя часть более широкая и вытянута вдоль шва. [19]
Форма фронта кристаллизации определяется соотношением осевого и радиального градиентов температуры, которые зависят от тепло-и массопереноса в расплаве и над ним. Перенос теплоты в расплаве при выращивании кристаллов методом Чохральского осуществляется конвекцией и только в тонком диффузионном слое у фронта кристаллизации кондуктивным способом. [20]
Вблизи фронта кристаллизации для каждого из двух типов СТД под-ерживается равновесие с расплавом, следствием чего, в частности, яв-яется равновесие относительно реакции рекомбинации-генерации пар ефектов. [21]
![]() |
Структура потока и профиль концентрации в расплаве. [22] |
К фронту кристаллизации примыкает диффузионный подслой протяженностью 6i, в котором перемешивания расплава практически нет и концентрации выравниваются в основном за счет диффузии. [23]
![]() |
Поры и горячие трещины, вызванные водородом в сварном шве. [24] |
Вытесняемый фронтом кристаллизации водород постепенно накапливается в промежутках между дендритами, увеличивает свой объем и, наконец, образует поры. [25]
На фронте кристаллизации в расплав оттесняются только примеси, в то время как на фронте плавления в расплав поступают и примесь, и объем Sdx чистого материала. [26]
При вогнутом фронте кристаллизации ( рис. 38, в) наблюдается обратная картина. [27]
При выпуклом фронте кристаллизации стенки тигля немного горячее массы расплава, поэтому возникновение и разрастание паразитных центров кристаллизации на стенках тигля менее вероятно; рост кристалла задается первоначально возникшим зародышем. [28]
При этом фронт кристаллизации плоский, что характерно для формирования замороженной структурной зоны, загрязненный слой легко смывается с фронта кристаллизации и уносится потоком жидкого металла. При ячеистом фронте кристаллизации, характерном для более поздней стадии кристаллизации - формировании столбчатой структуры - ликвирую-щие примеси располагаются в междендритных ветвях, и поэтому их удаление затрудняется. [29]