Материаловедение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 37 38 39 40 41 42 43... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 Закономерности формирования структуры
материалов |
|
|
|
|
|
Для металлов, которые в обычных
условиях кристаллизации не склонны к большим переохлаждениям, как
правило, характерны восходящие ветви кривых. Это значит, что при
равновесной температуре, когда степень переохлаждения равна
нулю, скорость образования зародышей и скорость роста также равны
нулю, т. е. кристаллизации не происходит. При небольших степенях
переохлаждения, когда велик зародыш критического размера, а скорость
образования зародышей мала, при затвердевании формируется
крупнокристаллическая структура. Небольшие степени переохлаждения
достигаются при заливке жидкого металла в форму с низкой
теплопроводностью (земляная, шамотовая) или в подогретую
металлическую форму. Увеличение переохлаждения происходит при заливке
жидкого металла в холодные металлические формы, а также при
уменьшении толщины стенок отливки. Поскольку при этом скорость
образования зародышей увеличивается более интенсивно, чем скорость их
роста, получаются более мелкие кристаллы.
2.2. Несамопроизвольная кристаллизация
В реальных условиях процессы
кристаллизации и характер образующейся структуры в значительной мере
зависят от имеющихся готовых центров кристаллизации. Такими центрами,
как правило, являются тугоплавкие частицы неметаллических
включений, оксидов, интерметаллических соединений, образуемых
примесями. К началу кристаллизации центры находятся в жидком
металле в виде твердых включений. При кристаллизации атомы металла
откладываются на активированной поверхности примеси, как на
готовом зародыше. Такая кристаллизация называется
несамопроизвольной или гетерогенной. При несамопроизвольной
кристаллизации роль зародышей могут играть и стенки
формы. |
Наличие готовых центров
кристаллизации приводит к уменьшению размера кристаллов при
затвердевании. Эффект измельчения структуры значительно
увеличивается при соблюдении структурного и размерного соответствия
(расхождение в межатомных размерах не должно превышать 5—7%)
примесной фазы с основным металлом, которое способствует
сопряжению их кристаллических решеток. Например, примесь титана
в алюминии образует тугоплавкие включения фазы Т1А13 с тетрагональной кристаллической
решеткой, которая хорошо сопрягается с гранецент-рированной решеткой
алюминия по плоскости (001) (рис. 2.5), чем способствует
значительному измельчению структуры.
В жидком металле могут
присутствовать и растворенные примеси, которые также вызывают
измельчение структуры. Адсорбируясь на поверхности зарождающихся
кристаллов, они уменьшают поверхностное натяжение на границе
раздела жидкость-твердая фаза и линейную скорость роста кристаллов. Из
формулы (2.4) следует, что это способствует уменьшению
Акр и появлению новых зародышей, способных к
росту. Примеси, понижающие поверхностное натяжение, называют
поверхностно-активными.
Измельчение структуры
способствует улучшению механических свойств ме- |
|
|
|
|
|
1
Рис. 2.5. Схемы (1, 2) сопряжения
кристаллических решеток А1 и Т1А13:
# кристаллическая решетка
Т1А13; О—О кристаллическая
решетка А1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 37 38 39 40 41 42 43... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |