Температура равновесной кристаллизации или теоретическая температура кристаллизации алюминия составляет 660 градусов. Однако в фактическом процессе кристаллизации фактическая температура кристаллизации всегда ниже теоретической температуры кристаллизации. Это явление называется явлением под охлаждением, и разница температур между ними называется степенью подхлаждения. Степень недооценки тесно связана с скоростью охлаждения. Чем быстрее скорость охлаждения, тем ниже будет фактическая температура кристаллизации и тем выше будет степень недооценки. Напротив, чем медленнее скорость охлаждения, тем меньше будет степень недооценки, и фактическая температура кристаллизации будет ближе к теоретической температуре кристаллизации.
Вкратце, недостаточное количество прохладного охлаждения - это разница между теоретической и фактической температурой фазового перехода жидкого алюминия.
Во время кристаллизации и затвердевания алюминиевой жидкости существуют две формы недооценки.
Одна форма состоит в том, чтобы в основном влиять на поверхность литья алюминия, называемую термическим недостаточным прохладным охлаждением, что в основном является влиянием внешней температуры на мелкую алюминиевую жидкость, так что она может быстро образовывать мелкие и однородные равносированные кристаллы. Al-Ti-B (алюминиевый титановый бор) зерновой рефинер особенно подходит для этого теплового недостаточного прохладного охлаждения и может оказывать наилучший эффект отработанного эффекта в этой среде. Но если тепловое прохладное охлаждение слишком чрезмерное, слой грубой ацилярной зерновой структуры обычно образуется на внутренней стороне поверхности очень тонкий слой одновременно.
Другая форма состоит в том, чтобы в основном влиять на внутреннюю часть алюминиевого литья, называемый конституционным недостаточным охлаждением. В основном во время процесса затвердевания алюминиевого сплава, хотя фактическое распределение температуры является определенным, распределение растворенного вещества в изменении жидкой фазы, которое изменяет теоретическую температуру затвердевания жидкой фазы. В это время подхлаждение определяется двумя факторами, изменениями композиции и фактического распределения температуры, которые образуют конституционное недостаточное прохладное охлаждение. Al-Ti-C (алюминиевый титановый углерод) зерновой нефтеперерабатывающий завод особенно предпочитает это конституционное охлаждение и может оказывать наилучший эффект уточнения в этой среде.
Поскольку Al-Ti-C и Al-Ti-B в основном вступают в силу в различной среде недостатка, алюминиевые зерна, уточненные Al-Ti-C, имеют тенденцию иметь более равномерное распределение частиц по размерам изнутри снаружи в литье. В то время как алюминиевые зерна, утонченные аль-Ti-B, имеют тенденцию иметь меньшие размеры зерна на поверхности и за пределами листового тела, и чем глубже внутренняя часть листового тела, тем больше размер зерна.
Таким образом, это отличается от фактического эффекта уточнения между Al-Ti-C и Al-Ti-B из-за различной предпочтительной среды под охлаждения. Соответственно, механические свойства и жесткость пластичности алюминиевых отливок, угасленных Al-Ti-C, будут лучше и стабильнее.
(Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации и деталей.)
