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[讨论] 商榷之中的均衡凝固之一

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    2018-3-18 07:14
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    [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

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    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 20:39 编辑
    ; }1 L4 e6 o, L8 j# }
    " X) v! {1 Q; n  o2 i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----1 h/ E9 {" ^  g

    5 a+ `" I9 S: G  c6 R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。
    % f: q& n7 @. J1:如称为:二次“收缩”,这种“收缩”过程应有液--固相变过程相伴。/ n$ X$ }4 h2 m8 W* |% W/ i
    2: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。
    : E1 k6 w: K: \8 ]0 G
    * v; B: ?/ R. I2 `& d看来大师的金属凝固理论。值得商榷的内容还有许多。。 3 y! ^& F8 Y" A. W) `# P7 K8 V, _9 ?
    截图01.jpg
    截图02.jpg
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    2025-11-23 19:38
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    [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。
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    [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。
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     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。
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     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
    $ _+ K. @4 I) d6 Q! }& q* [6 i1 ?) Z9 G7 q! T# u
    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。
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     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。
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     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?
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    2021-10-28 10:45
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    [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?
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     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 , l  W- S0 C5 y2 `% w; x

    . G1 m" _3 x  p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。
    3 b9 p/ D, w. L6 K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。
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     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
      T" F! y& g6 s- S/ L8 V" D) {; [  U0 S* j9 P) T- [+ b
    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。; C0 T* H: s1 \8 f6 p
    在大师的金属学理论基础中:: q& w$ z$ m% [9 ?
    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.2 ]6 V$ g/ X  p; V& `, _8 M
    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".
    : [3 U- {& j* O/ g; H4 A, t0 Z3 r! I
    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.
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    2021-10-28 10:45
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    发表于 2019-8-7 08:44:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-8-6 17:56& }+ I' O; Y# d* v0 }
    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 ...
    ! ?% D. J' h% ]1 A- T+ h: G
    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!
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    2018-3-18 07:14
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     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 " ]) C* A* R& |! c
    铸造小狗 发表于 2019-8-7 08:44
    2 L' E! Q1 D# t1 X1 D# h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!

    0 I! q# s* i5 T5 n2 X; k. E) L+ C6 J
    3 w7 ~$ q. l3 |, b, v* i共晶转变是液-固转变。固态石墨化是固态转变。
    ! M; p# q' n/ F9 `3 z0 e  Q1 g2 @5 H; s! F
    石墨晶格调 C = 33.54nm  Fe3C晶格调 C = 67.43/2 =33.67nm
    $ I' w9 K1 d0 I7 M4 R
    ( p. I0 w: s3 D9 d. d) @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....
    + N+ t& m! l* G* s* I# x" F/ x9 m; O2 `' a6 v1 C( w, T
    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:7 v: G3 B7 B: M) k8 p

    7 y, E. P6 ~% |* G3 c) U: j# m" t! D1: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.1 K2 z+ C* W9 w6 S0 B) _
    1 t" i- W9 ~# F! w
    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...) n) [4 v# V" s8 J
    : ?( S2 V5 k' G8 @: `  n
    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
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     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   _2 Q* t$ Y9 r7 s6 L
    ; }" j# d$ [' m
    2 c  @8 [" P$ [5 z( T
    " V( b4 F8 D8 }& J6 X  y6 E: B
    大师的均衡凝固著作理论中.有更多值得商榷之处...
    6 q; b  o+ p6 o  ]# Z
    2 T( t8 \$ Z3 F- @7 @  P4 r
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    奋斗
    2022-1-16 11:25
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    [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。
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    2025-10-28 10:26
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    [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
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     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
    # u# \- C# [) e# ~! {
    & b) h# b% z$ A2 Q7 k0 A发截图可以么。1 x5 q0 ?$ a4 R8 Q" ~8 H) J, E0 F

    ; [: A0 U( u" D3 Y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。
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    发表于 2019-8-10 11:56:09 | 显示全部楼层
    vokye 发表于 2019-8-7 18:49
    & i. e$ {9 J6 O9 {/ R; \( q, r, m4 O但是 铸造手册 第三 浇注系统设计中  也提到了这个理论

    % R* o- j; U8 U$ O) L应该是提的卡赛理论。
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