液态金属五金件

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【液态金属五金件】液态金属的五个物理性质解析

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【液态金属五金件】液态金属的五个物理性质解析

发布日期:2017-05-10 作者: 点击:


液态金属五金件 1)熔点和熔化热(结晶潜热)

    纯金属在一定温度下熔化或凝固,不同金属具有不同的熔点,如A1为660.2℃,Cu为1083℃;合金则有一定的熔化(结晶)温度范围,其大小取决于合金的种类和化学成分。

    不同金属的熔化热差别很大,如A1为10676J/mol,Fe为16161J/mol。合金熔化时所吸收的热量包括真正的熔化热和从固相线到液相线温度因升温而吸收的热量。

    2)沸点和蒸发热

    金属的熔点和沸点之间并无直接关系,如Zn的熔点为419.5℃,沸点906℃;而Fe的熔点为1535℃,沸点3070℃。从沸点的高低可估计出熔化过程中金属出现严重蒸发损耗的温度,以供确定熔炼工艺时参考。

    金属的蒸发热远高于熔化热。如Fe的蒸发热为354287J/mol。

    3)比热容

    金属液的比热容可分为单位质量比热容和单位体积比热容。如Cu为468J/(kg.K)和3711MJ/(m3.K)(1100℃),Al为1048J/(kg.K)和2509MJ/(m3.K)(800℃)。体积比热容高的金属在流经浇注系统时所受激冷程度较轻,容易充满型腔。比热容和熔化热小的合金,在结晶过程中铸件断面上的温度梯度大,易形成集中缩孔,而不易出现缩松,因此凝固时需要补给更多的液态合金。

    4)导热性

    液态金属的热导率影响铸件结晶过程和断面上的温度分布。热导率大的合金液,凝固期间铸件断面上温度梯度小,易引起缩松,但铸件热应力小。

    5)凝固体收缩率和密度

    绝大多数金属在凝固时体积发生收缩。少数金属如Bi、Sb凝同时析出石墨的铸铁,在凝固时膨胀。容积变化和密度变化呈倒数关系,凝固时体积减小,密度就相应增大。金属及合金的凝固体收缩率及其特性,对获得健全而无缩孔、缩松的铸件至关重要。例如,Bi的凝固体收缩率为-3.32%(膨胀),Al为6.6%,灰铸铁和璩墨铸铁依成分不同从+l%到膨胀。

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