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不锈钢人孔的实验条件

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不锈钢人孔的实验条件
不锈钢人孔与其他专业课程的联系本课程从专业课程设置体系上应在系统学习物理化学、金属学及热处理(或材料科学基础)、冶金传输原理等先导课程之后进行讲授。而成型工艺、成型装备〔设备〕、成型过程数值模拟、铸造合金及熔炼、造型材料、先进凝固技术等专业课程(或选修课)则应安排在本课程之后。第1章液态金属的结构与性质。
       不锈钢人孔了解液态金属硏究的基本手段,掌握液态金属硏究中的偶分布函数、径向分布函数、配位数等函数的物理含义(2)掌握理想液态金属的结构特点,了解实际液态金属的特点(3)掌握液态金属黏度的定义、物理意义,了解其测试方法及原理,掌握液态金属黏度的影响因素及对成型过程的影晌。)理解表面张力的物理意义,了解熔体表面张力的测试方法及原理,了解表面张力的理论计算方法。掌握表面张力的影响因素及对成过程的影响。5〕理解金属遗传性的定乂及内涵,了解金属的遗传机制,掌握遗传性的影响途径6〕理解金属泮固态的物理意叉,了解半固态铸造工艺,掌握半固态金属的流变特性及表观黏度。
       不锈钢人孔简单物质的PT相图金属可以以固、液、气等形式中的任何一种状态存在,而液态金属的存在自然也应满足图1.1的相图规律。液态成型是将金属熔体浇入铸型得到所需构件的成型方法。金属由液态→固态的凝固过程中的一些现象,如结晶、溶质的传输、晶体长大、气体溶解和析出、非金属夹杂物的形成、金属体积变化等都与液态金属结构及物理性质密切相关。1.1液态金属的结构绝大多数的金属固体是以晶体的形式存在,在加热过程中,其体积及热物理性能(如比热容、密度、导热性等)会随着温度的变化而逐渐变化。但当温度达到熔点时,其热力学参数会发生突变(如体积、熔化潜热、熔化熵等);同时在外来作用下,会产生宏观的流动,即产生了固相→液相的变化,也即熔化过程。对于熔化过程,目前人们的认识还不统一。笼统地讲,主要以两种观点概括,一是认为金属固→液转变是通过单个原子间的分离途径来实现的,即有规则排列的固相晶体直接分裂成单独的原子;另一种观点认为,熔化机制是以原子集团为单位,通过逐步分解的方式进行,即固相首先裂解成若干小的原子集团而相对于固体金属成熟的结构理论来说,液态金属(或称之为金属熔体)由于受到观测及实验条件的制约,人们对其结构的认识远还未达到固体的水平。

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