1)metal solidification金属凝固
1.Application of Electric Current during Metal Solidification Process;电流在金属凝固过程中的应用
2.The paper introduces the experimental teaching case of the measurement of metal solidification temperature field.介绍材料成型与控制专业材料成形原理中测定金属凝固温度场实验的教学案例。
3.Based on theory analysis of metal solidification and hydrodynamics, momentum convection generated by rotating electromagnetic field do not improve feeding obviously.据金属凝固理论和磁流体力学分析 ,电磁搅拌力引起的动量对流对补缩的促进作用并不大。
英文短句/例句
1.Influence of Superposing Electricity and Magnetic Field on the Solidification Structure of Metals电、磁复合效应对金属凝固组织的影响
2.Research of Ultrasonic Treatment on Solidification Characteristics and Structure of Metals;超声波对金属凝固特性及组织影响的研究
3.Phase-field Study of the Dendrite Growth in Solidification of Pure Metal;纯金属凝固过程枝晶生长的相场法研究
4.Parallel Software Development on Temperature Field Simulation of Metal Solidification Process;金属凝固过程温度场模拟并行软件开发
5.Study on the Solidification Process of Alloy Treated by High Intensity Ultrasonic;功率超声在金属凝固过程中的应用研究
6.A NEW TECHNOLOGY FOR CONTINUOUS CASTING -ROLLING OF ALUMINUM AND ALUMINUM ALLOYS ──EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELD ON METAL SOLIDIFICATION AND ITS MECHNANISM铝及铝合金电磁连铸轧新技术──电磁场对金属凝固的作用机理
7.EFFECT OF NICKEL ON SOLIDIFICATION CRACKING IN LOW C LOW ALLOY STEEL WELD METAL镍对低碳低合金钢焊缝金属凝固裂纹敏感性的影响
8.Ultrasonic can greatly refine solidification structure of metals and eliminate gravity segregation.超声波可以显著细化金属凝固组织,有效消除比重偏析。
9.NUMERICAL ANALYSIS OF TEMPERATURE DISTRIBUTION OF METAL SOLIDIFICATION PROCESS IN CENTRIFUGAL ACCELERATION FIELD离心加速场中金属凝固过程温度场分布数值分析
10.Numerical Analysis of Metal Solidification Process and Shrinkage Cavity Defects in the Centrifugal Accelerate Field离心加速条件下金属凝固过程及缩孔缺陷数值分析
11.The metal solidified when it cooled.当那金属凉下来,它凝固了。
12.He sank the metal rod in before the concrete set.他在混凝土凝固之前把金属棒插了进去。
13.Application of Liquid Metal Cooling in Directional Solidification of Nickel-Based Super Alloys液态金属冷却法在高温合金定向凝固中的应用
14.Solidification Behavior and As-cast Microstructure of Permanent Mould Casting Mg-10Zn-2Al alloy金属型铸造Mg-10Zn-2Al合金的凝固行为及铸态组织
15.Thermophysical Properties and Rapid Solidification of Undercooled Metallic Melts;亚稳金属熔体的热物理性质及其快速凝固研究
16.Study on Pre_Processing and Post-processing Software Used for Solidification Simulation of Double-metal Composite Pipe Made by Centrifuge Casting;离心铸造双金属复合管凝固模拟前后处理研究
17.Research of Metal Silicide Thermoelectric Materials Prepared by Rapid Solidification and Hot Pressing;快速凝固热压金属硅化物热电材料研究
18.A Molecular Dynamics Simulation Study on the Solidification Process of Liquid Metal Nickel;液态金属镍凝固过程的分子动力学模拟研究
相关短句/例句
solidification[英][s?,lidifi'kei??n][美][s?,l?d?f?'ke??n]金属凝固
1.The Solidification of Metals in Electrical or Magnetic Field;电场和磁场作用下的金属凝固
2.Effect of Electric Current Pulse on Solidification Structure of Metal;脉冲电流对金属凝固组织的影响
3.In this paper,the effects of mechanical and ultrasonic vibrations on solidification process of metals are briefly reviewed.介绍了机械振动和超声波振动在金属凝固过程中作用的研究现状,分析了在金属凝固过程中施加振动可以细化晶粒、改善组织、提高性能的原因,并对21世纪振动细晶技术的前景进行了展望。
3)the process of metal solidification金属凝固过程
4)Gasar金属/气体共晶定向凝固
1.Directional Solidification of Metal/Gas Eutectics and Gasarite Porous Metals-State of the Art;金属/气体共晶定向凝固规则多孔金属的研究进展
5)laser metal forming directional solidification激光金属成形定向凝固
6)continuous casting/solidification of cast metal连续铸造/金属凝固
延伸阅读
金属的凝固 金属由液态向固态的相变过程。除某些液态金属合金在激冷条件下"冻结"成具有无定形结构的非晶态金属外,金属的凝固在多数情况下,是晶体或晶粒的生成和长大的过程。金属凝固过程还伴随着体积变化、气体脱溶和元素偏析等现象。绝大部分金属材料是在液态中纯化(去气、去杂质等),调整成分,而后浇铸成锭,再加工成材,或直接铸造成部件。因此,金属的凝固不但决定了金属和合金的结构、组织和性能,而且还影响着以后的塑性加工和热处理。 金属的凝固所涉及的范围比较广泛,包括从宏观上研究铸锭及铸件的宏观结构、缺陷及宏观偏析;同时研究其显微结构,包括晶粒大小、取向和形状,晶内树枝状结构,以及非金属夹杂物、显微疏松和其他亚微观缺陷;也从原子尺度研究合金元素的微观偏析,微观晶体缺陷(如位错、空位等)的形成,晶粒成核与长大的原子堆垛过程等等。 研究金属凝固的理论基础是合金热力学、合金相图、传热、传质以及相变和金属中的扩散等。 晶粒的成核和长大 金属的凝固过程主要是在一定的过冷度下,通过晶粒的成核和长大,并伴随着潜热的释放来实现的。而金属结晶过程又可以分为同分结晶和异分结晶两大类。同分结晶即结晶出的晶体与金属母液的化学成分完全一样,这通常是在纯金属以及相图中固、液相线相重合的合金成分上发生。异分结晶是结晶出的晶体与金属母液的化学成分不一样,即在结晶过程中伴随有成分的变化,绝大多数实际应用合金的结晶都属于这一类。首先研究没有成分变化的同分结晶的情况: 凝固结晶过程中的成核 在金属凝固结晶过程中,如果是均匀成核的话,液态金属结晶在温度T时的成核率I为: (1) 式中n为晶粒中的原子数;k,h分别为玻耳兹曼及普朗克常数;Ga为原子从液态转变为固态的激活能;σ为固相与液相之间的比界面能;Tm为熔点;L为熔化热;ΔT为过冷度。 在某一温度下,晶核只有在一定尺寸以上才能长大,这个尺寸的晶核叫临界晶核。一个球形临界晶核的尺寸r"为: (2) 从(1)、(2)式说明液态金属的成核率和临界晶核与金属熔点(Tm)、过冷度(ΔT)、比界面能(σ)及熔化热(L)有密切关系。 上述凝固结晶成核公式只是在均匀成核情况下才适用;但在多数情况下是非均匀成核,诸如容器器壁和熔体中的固态质点等都会促使晶核的形成,从而减小临界晶核的尺寸。因为外界固体可以降低固液相间的比界面能(σ),特别是那些与凝固金属晶体结构相同、点阵常数相近的固体质点,效果尤为显著。这种非均匀成核的情况,比均匀成核要复杂得多。此外,还有所谓动态成核,如受振动、摩擦或脉动压力等。 晶体长大 金属液体中出现首批大于临界尺寸的晶粒之后,结晶就开始了。结晶的发展除依赖新晶核的不断产生外,主要是靠现有晶核的长大。晶体在液体中的长大大致可以分为以下几种方式:晶-液界面粗糙的晶体的连续长大及光滑界面上的表面形核成长(二维晶核式的成长)或螺旋式长大。应说明这里所谓的粗糙或光滑,都是以原子尺度衡量的。 粗糙界面晶体的连续长大是以单原子扩散方式进行的。光滑界面上的表面形核成长依靠系统的能量涨落,使一定数量的液相原子几乎同时落在一光滑界面上的邻近位置而形成有一定大小的、单原子厚度的平面原子集团;当其尺寸超过临界值时,这个二维晶核能稳定存在并允许其他单原子在这晶核侧面上成长(图1)。螺旋式长大则是存在螺型位错的光滑界面晶体的成长过程(图2)。绝大多数金属结晶过程都是属于粗糙界面连续长大方式,而非金属或金属性较差的晶体,如Bi、Sb、Ga、Ge等则以光滑界面上的长大方式成长。不管晶体以何种方式成长,其长大速率均与液体的界面过冷度有关。 合金的凝固 由于工程应用的金属材料几乎都是合金,因此在实际金属材料生产中所遇到的情况绝大多数是合金的凝固结晶。合金的结晶按其组成的金属元素种类及相图形式可分为共晶、包晶、偏晶等方式。这些合金的结晶过程属于异分结晶,即在凝固过程中成分和结构同时发生变化,随之产生不同程度和不同形式的偏析。晶体的形态也随结晶速度的不同而变化(见钢锭浇铸)。 晶体的形态 随着合金元素的含量、相图的形式与凝固条件的不同,可以得到三种不同的结晶结构(图3),即树枝状柱状晶、纤维状枝晶(胞状枝晶)和平面状晶。这三种不同的结构可通过不同的结晶速度与不同温度梯度来控制。从图4可以看出,当结晶速度一定时,随着温度梯度的增大,晶体形态由树枝状柱晶变为平面状,而当温度梯度一定时,随着结晶速度增大,晶体形态由平面状晶变为树枝状。纤维状枝晶则是介于两者之间的过渡形态。 合金元素的偏析 合金在凝固过程中,由于元素的再分配,发生合金元素的偏析。偏析的类型很多,大体分为宏观偏析与微观偏析。宏观偏析如钢锭中的 V型偏析和A型偏析等,主要是由于液态金属的宏观流动造成的。 微观偏析包括枝晶偏析、晶界偏析等。发生枝晶偏析的过程可从合金相图来解释,如图5所示。成分为C0的一种由A、B两组元组成的液态合金,当温度下降到Ti时,开始凝固出成分为Ci的固体,组元B的含量比合金成分C0为低,而剩余液体含B的数量增高,偏离了原来的平均成分,因而不同温度凝固出来的固体成分是不一致的,这样就形成了合金元素的偏析。假定凝固的固体不发生扩散,而剩余的液体扩散完全,经常保持均匀,则温度为T时,固-液相界面的固相与液相成分分别为Cs及CL,为元素在两相中的分配系数。假定k为常数,则一个平均成分为C0的合金,在固-液界面的合金元素的浓度为:
