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如果因液态收缩和凝固收缩造成的体积收缩等于因外壳尺寸缩小所造成的体积缩减,则凝固的外壳仍和内部液态金属紧密接触,不会产生缩孔。但是,由于合金的液态收缩和凝固收缩超过硬壳的固态收缩,因而液体将与硬壳的顶面脱离。依次进行下去,合金管硬壳不断加厚,液面将不断下降,待金属全部凝固后,在铸件上部就形成了一个倒锥形的缩孔。整个铸件的体积因温度下降至常温而不断缩小,使缩孔的体积有所减小,但其值变化不大。如果铸件顶部设置冒口,缩孔将移至冒口中。以上对合金收缩规律的分析,仅涉及合金管成分、温度等自身因素对收缩的影响,没有考虑收缩过程中遇到的各种阻碍,这种收缩称为自由收缩。实际上,合金管铸件在铸型中收缩时,要受到各种阻碍而使收缩不能自由进行,这时产生的收缩称为受阻收缩。受阻收缩率总小于自由收缩率,阻力更大时将出现裂纹。



合金管熔化后,在熔点以上不高的温度范围内,液体状态的结构有以下特点。原子间仍保持较强的结合能。因此,原子排列在较小距离内仍具有一定规律性,且其平均原子间距增加不大。金属固体是由许多晶粒组成的,液体则是由许多原子集团组成,在原子集团内保持固体的排列特征,而原子集团之间的结合则因受到破坏而与固体不同。合金管这种仅在原子集团内的有序排列称为近程有序排列。由于液体中原子热运动的能量较大,每个原子在三维方向都有相邻的原子,经常相互碰撞,交换能量。在碰撞时,有的原子将一部分能量传给别的原子,而本身的能量降低了。结果是每时每刻都有一些原子的能量超过原子的平均能量,有些原子的能量则远小于平均能量。这种能量的不均匀性称为能量起伏。合金管液体中存在的能量起伏造成每个原子集团内具有较大动能的原子能克服邻近原子的束缚(原子间结合所造成的势垒),除了在集团内产生很强的热运动(产生空位及扩散等)外,还能成簇地脱离原有集团而加入到别的原子集团中,或组成新的原子集团。


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