温度梯度对晶体生长的影响:&&&&(1)多数金属凝固时的生长形态不仅与液-固界面的微观结构有关,而且取决于界面前沿液相中的温度分布情况。温度分布有两种情况:正的温度梯度和负的温度梯度。(2)在液-固界面为正的温度梯度下,晶体生长按连续生长机制,呈平面式向液相中推进,但在负的温度梯度下,晶体则呈树枝状向液体中生长。(3)在正的温度梯度下,热传导只能通过固相散除。铸件的凝固速度主要受熔化潜热的散热快慢所控制。在正温度梯度下晶体生长近似地表现为平面推进式,露出的晶面是低指数的密排面。(4)在负的温度梯度下,在原始界面前方形成了一组平行的且大致保持相同间距的枝干,因为生长时散发的熔化潜热使枝干周围的液体温度升高,所以相邻过于紧密的枝干不能形成。当树枝枝干形成后,还会在枝干上相继形成二次枝干,紧邻枝干处的液体温度Ta 高于两相邻枝干中点处的液体温度Tb,Ta>Tb。

温度梯度对晶体生长的影响:&&&&(1)多数金属凝固时的生长形态不仅与液-固界面的微观结构有关,而且取决于界面前沿液相中的温度分布情况。温度分布有两种情况:正的温度梯度和负的温度梯度。(2)在液-固界面为正的温度梯度下,晶体生长按连续生长机制,呈平面式向液相中推进,但在负的温度梯度下,晶体则呈树枝状向液体中生长。(3)在正的温度梯度下,热传导只能通过固相散除。铸件的凝固速度主要受熔化潜热的散热快慢所控制。在正温度梯度下晶体生长近似地表现为平面推进式,露出的晶面是低指数的密排面。(4)在负的温度梯度下,在原始界面前方形成了一组平行的且大致保持相同间距的枝干,因为生长时散发的熔化潜热使枝干周围的液体温度升高,所以相邻过于紧密的枝干不能形成。当树枝枝干形成后,还会在枝干上相继形成二次枝干,紧邻枝干处的液体温度Ta 高于两相邻枝干中点处的液体温度Tb,Ta>Tb。

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