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[讨论] 商榷之中的均衡凝固之一

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  • TA的每日心情
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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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    x
    本帖最后由 castengineer 于 2019-8-7 20:39 编辑
    9 b& @7 x0 ~! @; o. Z
    9 f0 J$ n" ]- }: G! P1 s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----, S# }9 ?* m5 I8 O, X
    2 l# i. o) t) E+ r, m
    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。4 O! Q$ W, j1 c! H$ S' {- X$ T
    1:如称为:二次“收缩”,这种“收缩”过程应有液--固相变过程相伴。
    + b; @  |/ T" r8 |3 p- K2: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。, ?0 b$ `3 o# {/ m" P% s
    5 m$ T) D; n/ K* f: U
    看来大师的金属凝固理论。值得商榷的内容还有许多。。 " A# ?$ r5 G$ t2 p+ _5 @& H
    截图01.jpg
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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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    [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。
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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 $ o2 K' d! y" |" d! L, ]
    ) C: Q* H& p3 P& o2 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。
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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 0 b. P. ?* j* G! L
    ! N- _: v8 h8 y1 P5 k% [+ d% }
    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。) W$ r3 R: b. ?' v* {( \' P
    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
    - N0 B1 t8 x$ Q" G3 g9 r+ K+ m0 {* y
    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。
    : x- ?* e$ h4 z2 M3 ]在大师的金属学理论基础中:$ y* L$ T$ u1 u: Y. x+ V
    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.
    4 d+ [7 [' K1 f( [7 I0 a& z2:在金属及合金的相变中,既便是固态相变,也是"见碳就膨胀".
    % ?/ f. Y+ q; `0 i$ _7 @$ R+ _
    7 p3 z+ q9 ~8 z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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    开心
    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" p+ m4 F4 T8 q" c
    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 ...

    ' b+ g' l1 V6 P7 g/ R1 B+ O) z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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     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
    ' n. W( h, w3 I0 L- J
    铸造小狗 发表于 2019-8-7 08:44
    8 L3 s, c: x# s5 a: b% H- |( c; {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!

    * b% W0 t$ k/ f0 A8 k9 A) M
    & e0 P7 u/ d4 B. U9 G5 N2 c- \共晶转变是液-固转变。固态石墨化是固态转变。  a$ n% H: o+ B

    * N" W% X$ V7 X/ q石墨晶格调 C = 33.54nm  Fe3C晶格调 C = 67.43/2 =33.67nm6 x2 ?3 b0 p# q% m) Q2 M" z
    ; E: z/ i6 x, d  [% ]8 X% W, M3 n
    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....
    ) O$ F! U* V8 {0 e# q2 N, I" {  |" e) d, h+ u) y
    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:: r6 O& ?: `% Z' |& {' w
    ; C- L; X" Z: n5 Q' ]; @$ \- Z
    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.% f4 K: F8 R7 s1 s
    % c9 j  x3 s" Z/ X; v3 e
    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...( k) _0 s; v. U8 p& [$ i1 n

    # f: a% \# V! v- L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
    1 {3 W% \8 \( t, m6 ^0 `! ~
    & Q" o# l" |$ m+ n. I7 Z( o/ i( u$ B6 h

    7 q2 t/ J% @( F大师的均衡凝固著作理论中.有更多值得商榷之处...
    0 B* e" C, m/ d$ s% n% R: G% T0 R/ d  y$ I) C1 l+ L
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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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    开心
    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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    2018-3-18 07:14
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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
    6 n7 J  @$ ~0 r
    ) h' ]1 [2 m) J发截图可以么。. l% b1 g! }# W+ t- @  E

    ! O" q5 u  v8 o8 F2 _" H' l0 f1 B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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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [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
    & m6 H5 u4 S% W  \# [但是 铸造手册 第三 浇注系统设计中  也提到了这个理论

    , V1 ?: Q  c7 N7 ^( d5 [应该是提的卡赛理论。
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