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振动激发金属液形核过程机理的研究
发表时间:[2008-10-18]  作者:张 慧, 陶红标, 李 峰, 王 玫, 黄卫东, 赵 沛  编辑录入:admin  点击数:3210

内容简介

摘要:振动激发金属液形核技术特征是:当一种振动冷却棒插入金属液内时,棒体表面将迅速形成大量的细小晶粒,这些晶粒可被连续不断地弹射至金属液中,成为凝固过程中等轴晶的形核核心。采用30%氯化铵水溶液进行了物理模拟实验,探讨了振动激发金属液形核过程机理,结果表明:振动激发形核过程中产生的晶粒始于晶核发射器棒体与氯化铵水溶液之间的接触界面;振动和冷却促进了溶液表面结晶雨的形成;为了防止凝固坯壳在棒体表面快速长大,应通过对振动和冷却工艺进行控制,确保棒体表面的温度介于溶液的固、液相线温度之间,从而促进晶体的游离。关键词:形核;凝固;振动;冷却中图分类号:TF701.1文献标识码:A文章编号:0449—749X(2008)08—0020—05增加凝固过程中的形核率和抑制晶粒生长是获得细小等轴晶的有效方法。形核是凝固过程中发生柱状晶向等轴晶转变的必要条件。最早Wingard等[1]以成分过冷理论为基础,提出了柱状晶前沿液相成分过冷区内非自发形核的理论。随后Chalmers接受了Genders早期思想,提出了激冷区内形成的晶核卷入并增殖的理论。此外,Jackson等提出了枝晶熔断理论[2],Southin提出“结晶雨”理论[3]。大野笃美等则认为凝固层形成之前型壁上晶体的游离..

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