




二、黏滞性及其对成型过程的影响
1?黏滞性的本质
液态金属的黏滞性 (也称黏度)对其充型过程、液态金属中的气体及非金属夹杂物的排
除、一次结晶的形态、偏析的形成等,都有直接或间接的作用。
如图1?7所示,当外力F(x)作用于液体表面时,由于质点间作用力引起的内摩擦力,
使得表面的一层移动速度大于第二层,数控压瓦机多少钱,而第二层的移动速度大于第三层。
由式(1?5)可知,黏度与δ
3 成反比,与正比。能反映了原子间结合力
的强弱,而原子间距离也与结合力有关。因此,黏滞性的本质是质点间 (原子间)结合力的大小。

;铸件在凝固过程中又不断地释放出结晶潜
热,其断面上存在着已凝固完毕的固态外壳、液固态并存的凝固区域和液态区,在金属型中
凝固时还可能出现中间层。因此,铸件与铸型的传热是通过若干个区域进行的,此外,成型压瓦机多少钱,铸型
和铸件的热物理参数还都随温度而变化,不是固定的数值等。将这些因素都考虑进去,建立
一个符合实际情况的微分方程式是很困难的。因此,用数学分析法研究铸件的凝固过程时,
必须对过程进行合理的简化。
在铸件和铸型的不稳定导热过程中,温度与时间和空间的关系可用傅里叶导热微分方程
描述:

显然,儋州压瓦机多少钱,根据形成表面张力的原因可以推知,不仅在上述的液?气界面,
而且在所有两相界面,如固?气、液?固、液?液上都存在表面张力。故广义地说,表面
张力应称为界面张力,可分别用σ固?气 、σ液?固 、σ液?液 表示之,不特别指明时,通常皆指
与气相的界面张力。
衡量界面张力的标志是润湿角θ,它与界面张力的关系由杨氏方程决定。
式(1?12)称为杨氏方程式,可以看出,接触
θ的值与各界面张力的相对值有关,如图1?10。
①σSG>σLS时,cosθ为正值,即θ<90°。通θ为锐角的情况,称为液体能润湿固体。θ=
,液体在固体表面铺展成薄膜,称为完全。

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