纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3865|回复: 16

[讨论] 商榷之中的均衡凝固之一

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-8-6 08:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 20:39 编辑 9 P0 y6 z$ y* G% ^" z3 |. e% M6 `! _

    1 W' O. z! ]# i( Q5 Z4 e含石墨铸铁凝固时有缩有胀,缩在前,胀在后,胀后还有二次收缩----
    ! [% \/ k, y, c/ Z+ W
    ( b6 {+ |( p' g又是一个概念上的错误。混淆了球铁结晶中缩松形成过程。应称为球铁的二次缩松。
    3 r% x1 Y* R6 c. K% }% G1 l1:如称为:二次“收缩”,这种“收缩”过程应有液--固相变过程相伴。
    " |( m/ `2 d( m! v# h2:球铁的二次缩松。是系统结晶过程中。对原形成一次缩松液体补缩通道,被已凝固相封闭后。在已结晶相之间形成的二次缩松,也就是我们所谈的“移砂缩松”,是在固相间的体积变化过程,与收缩概念无关。
    9 J4 f8 H8 ]& K/ B, c. @4 p5 M% J1 f
    看来大师的金属凝固理论。值得商榷的内容还有许多。。 & h: H* T4 k' t7 q) S* C. Y
    截图01.jpg
    截图02.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-23 19:38
  • 签到天数: 1615 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-8-6 09:06:58 | 显示全部楼层
    说实话啊,这个我是越来越看不明白了。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-6 09:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
    这个“二次收缩“是他们承袭卡赛博士的定义。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-6 09:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
    但也是错误的。因这个缩松形的的过程,没有液~固相变过程,不能称之为收缩。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-6 09:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 20:42 编辑 . F1 \. ^, D! M' O0 I
    1 ~5 J! h0 W  q4 z8 F% \4 W8 v: r  i
    只能定义为,在一次缩松成因的基础上,形成的一个二次缩松的铸铁金属学的一种现象。是铸铁移砂缩松的成因。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-6 10:11:40 来自手机 | 显示全部楼层
    说实话,大师的均衡凝固理论,也就是在卡赛大师著作理论基础上的 编著本,把博士的相收缩 .膨涨的“补偿“理论,更改为“均衡”理论。完全的翻版复制著作。就连里面的不贴切的定义也照搬,没有自己的理论系统,也没有理论模型。搞到个发明奖,不知卡赛博士如何来看这件事。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-6 10:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
    大师自己还能为自己的国家科技发明二等奖,而沾沾自喜么?还有再在培训班里,大讲均衡凝固在铸钢,铝合金,铜合金,白口铁,高铬铸铁中的应用么?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-8-6 17:38:23 | 显示全部楼层
    热处理的过程中,渗碳体转变成石墨,此时的膨胀算不算?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-6 17:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 08:26 编辑 . N7 M% u! }: ~- C& |! l" E* [
    ' [/ `4 t# a( j- u; e# S
    一般情况下,FeC的Fe-C键转换为Fe_Fe键和C_C键,都是原子键的重组,这种重组是原子"择机"转换型。有如可锻铸铁的的石墨化的再组过程。不存在石墨化膨胀的现象。
    ! N8 y8 I1 R+ ^; R/ T) i这种“择机”是一个碳化物分解和碳.铁原子再次固态扩散相变过程。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-7 08:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 08:44 编辑
    , d( g0 ~' Y) T. T" f& w! q+ z& D' C% B2 Y3 `
    所有的固态相变,都是結构相元素的重组的过程,都就有应力的变化,也会有微小的体积变化,大师的均衡凝固模型,谈白口铁热处理会有石墨膨胀的过程。是错误的。
    $ a* v" c0 L6 g1 k7 I  U在大师的金属学理论基础中:
    ! L* \+ G, K+ X# Q& ^1:无论何种金属及合金结晶,只要有有液-固态的凝固转变过程.大师们,都能给"均衡",凝固成合格铸件.
    0 x2 @' {! S# G" _2:在金属及合金的相变中,既便是固态相变,也是"见碳就膨胀".* k/ ~+ i1 }! w" W; U

    2 d5 b$ Z) c8 C' z. J0 I4 v0 P/ {大师的均衡凝固理论,在如此低下的金属学凝固理论功底情况下频繁办培训班,其内在质量皆可想而知.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-8-7 08:44:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-8-6 17:56
    & P9 I3 o4 m& v7 v  p+ u* e3 q' w一般情况下,FeC的Fe-C键转换为Fe_Fe键和C_C键,都是原子键的重组,这种重组是原子"择机"转换型。有如可锻 ...
    1 B# k# a& [* F# @! `
    也就是说,固态的石墨化转变过程与共晶反应是没有半毛线的关系!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-7 09:25:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 09:41 编辑
    6 ~; z8 s+ F' g9 I# L
    铸造小狗 发表于 2019-8-7 08:44& h% Y6 ]- {  P! s
    也就是说,固态的石墨化转变过程与共晶反应是没有半毛线的关系!
    , N5 C! C% o0 Z3 N2 q
    , w% L* X$ {  H+ S/ z: r) [
    共晶转变是液-固转变。固态石墨化是固态转变。' `+ T! L. E& B! P; L, h8 \
    # j7 y2 _8 j  |; \
    石墨晶格调 C = 33.54nm  Fe3C晶格调 C = 67.43/2 =33.67nm
    6 E4 W8 o8 u# T1 p+ w" E5 ]
    ( g: k( u: s7 z9 I9 O" g在Fe3C分解后.形成的C-C键,会比Fe3C的Fe-C键,有长度变化.理论上应当讲.应当有增容的倾向....8 P6 _% ?4 b0 i; a% N( @" N
    6 ?2 t8 Q# W' F9 v) ~: @
    但我们谈论的是液固转变中的石墨析出的的石墨单质形成,和固态相变下的白口铁或珠光体的共析转变:
    - E2 [6 c6 ?0 I
    8 q9 K) S% c# D5 }% Y4 \1:液固转变中的石墨析出,由于石墨长大.有宽松的石墨单质的结晶过程.
    " m8 q) o4 Z0 R( b" {0 ?9 p+ q  K! p8 @; z% O8 f; Q
    2:固态相变下的白口铁或珠光体的共析转变.Fe3C的Fe-C键分解,形成Fe-Fe.C-C的重新组合.在..Fe3C中分解出来的C原子.不可能替代Fe的位置.也没有可能与近旁的C原子形成单质碳的晶体.只能按Fe3C在固态转变分解后的四个过程.在铁原子回归碳原子让出的空位.形成铁基体.碳原子回归铁原让出的空位或碳原子扩散到,原晶粒间界或其它晶格缺陷中.形成碳原子的析聚.完成铸铁的固态石墨化过程...
    9 X8 |" N3 N6 |% t8 f6 O! j4 ]( [" A- u
    可见大师们,连Fe3C在固态转变分解后的四个过程.都不了解.也好奢谈铸铁的结晶和相变.    
    截图01.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-7 09:33:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 14:40 编辑
    5 E  _5 y$ k( J  C8 q4 `6 G5 Q) ]* {$ [, W
    & }0 L% L( z, q0 K5 w2 d

    / {0 I  G! a8 h/ G" Z; O# m' D大师的均衡凝固著作理论中.有更多值得商榷之处... & n9 ~7 O- }9 B/ P/ E6 U1 f
    2 `$ X6 g+ ^- |( q) |# h: Q# P
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-16 11:25
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-8-7 15:04:22 | 显示全部楼层
    虽然看不懂,但还是读完了。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-28 10:26
  • 签到天数: 62 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-8-7 18:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
    但是 铸造手册 第三 浇注系统设计中  也提到了这个理论
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2019-8-7 20:00:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 20:15 编辑 : X! Y" f. M' }+ \$ y
    : v1 F* P  @3 o6 L
    发截图可以么。
    6 o+ R# F* _* I; I
    6 D5 v' S# n/ P  C; ~浇注系统设计的设置和二次收缩。不知书中如何论述其间有何因果关系。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-8-10 11:56:09 | 显示全部楼层
    vokye 发表于 2019-8-7 18:49
    7 h4 _( D+ ~! b/ q" A1 \: b, }但是 铸造手册 第三 浇注系统设计中  也提到了这个理论

    / p. H+ p  B: e; S) J应该是提的卡赛理论。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-5 12:31 , Processed in 0.138607 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表