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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
    8 Y- Z) Q2 L* }; s7 j
    " j: _8 h) F2 E8 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----6 H8 G- ?# Z( o! s. Z6 A% M3 z

    4 j1 [! B  m/ S7 R. h4 F0 |# u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。2 E0 j3 o  k. }1 \2 k, V. L
    1:如称为:二次“收缩”,这种“收缩”过程应有液--固相变过程相伴。+ ]( k0 e4 j8 C" `: x
    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。/ E( Y- {% U% ]0 h* @% R6 `
    & j# v9 i% U' P
    看来大师的金属凝固理论。值得商榷的内容还有许多。。
    4 M- N% o% F9 }& R( ^! K$ a
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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 / E4 ?: k+ M8 R: q3 F: P
    9 _3 x# F1 J6 X: \
    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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    2018-3-18 07:14
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    [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。
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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
      A' z* z& Y$ m8 G  Y( @& E2 q! ?2 I
    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。
    / e  U0 [4 f5 {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
    7 d9 `0 D# i! d0 h6 y3 H
    $ E- V: \7 X7 d, 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。/ P, Q# f+ H) ^0 a4 g+ V
    在大师的金属学理论基础中:
      T- n) V' N" M. e1: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." ~! j2 ]" q# u5 |; c
    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"., s* h$ h9 [7 t+ A0 _
    % d  a) Z5 H. W* R
    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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    [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
    4 O/ _+ i0 g# m1 c+ P4 N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 ...

    5 w/ ^: q+ b, k# A3 P3 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!
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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 9 r% k& f5 h# E) U4 R
    铸造小狗 发表于 2019-8-7 08:44
    % P8 L3 A' `% y6 r! L8 ]6 p  {7 q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!
    ) S5 K3 ~6 q7 P6 U% \
    9 F+ o" D, ?2 f# c1 x
    共晶转变是液-固转变。固态石墨化是固态转变。* }4 |. G) K  P2 ]) v- K
    9 a4 @" i( U& A$ A) e
    石墨晶格调 C = 33.54nm  Fe3C晶格调 C = 67.43/2 =33.67nm
    ) F- Y* I$ W# G; r. K: \1 J4 O: W
    4 |8 t- [; X6 ?) t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...., Y" p$ k8 }/ Y2 s

    " P4 J7 d& T/ ?1 Q, T5 d' b- x) |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:
    * Z+ g+ l- f3 \6 x  S& I3 I7 u9 p, v3 o" l
    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." G; e7 o& N4 c; B2 i6 }

    4 [& \, D4 Q/ c& [, r, B- [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...
    # d8 c  ^2 d" J6 Z- b, ~
    1 H; u$ A  ]: A3 c$ c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 e1 M. u/ f. Q+ h4 j- [* e7 `2 U: H5 J$ @/ T5 y+ A, a  ^

    ! d& a0 N8 |2 x5 G$ Y6 P! P4 Y( ~4 B+ C
    大师的均衡凝固著作理论中.有更多值得商榷之处...
    5 Y% {; d7 n: ]" |* x5 J
    8 [% K3 p6 R3 t* 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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    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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     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 - c- H" R; }; }

    3 f% Y6 }  ~! v( b$ b发截图可以么。/ C& E; |" @. E! {6 ^- z% J
    8 L( P1 D! f* }' ?
    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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    发表于 2019-8-10 11:56:09 | 显示全部楼层
    vokye 发表于 2019-8-7 18:49$ N9 Q6 q0 e1 D3 f) _1 l
    但是 铸造手册 第三 浇注系统设计中  也提到了这个理论

    + K: M( ]- @4 ]- E6 f5 |6 O应该是提的卡赛理论。
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