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要想理解树枝晶向等轴晶的转化机理,须首先了解组分过冷。库尔兹和费希尔依据晶粒生长的经典理论,在两相相平衡图上建立了/液界面浓度及温度场。首先,由右边相图得知,由于溶质元素的分配,界面上溶质的浓度为C
要想理解树枝晶向等轴晶的转化机理,须首先了解组分过冷。库尔兹和费希尔依据晶粒生长的经典理论,在两相相平衡图上建立了/液界面浓度及温度场。首先,由右边相图得知,由于溶质元素的分配,界面上溶质的浓度为COk,然后,随溶解物元素不断扩散入钢水,浓度CL不断下降。液相线温度(TL)由上述浓度场和平衡相图确定,实际上,在由液相到固相的维传热条件下,固液界面前沿的实际温度按照曲线Tq变化,和Ta之间的阴影部分为过冷区(表示周围液体被过冷至液相温度之下)。(TL-Tα)被称为组分过冷。影响过冷度的因素有二:其一为溶质元素的扩散影响着聚晶拉管模具前沿溶质元素的浓度曲线;其二,热扩散率也会影响枝量前沿的温度梯度。因此,固液界面的进展速度和冷却速度是影晌合金量体形态变化的两大主要原因。
如前所述,依据组分过冷度的大小,聚晶拉管模具当等轴晶的生长条件优于树枝晶的生长条件时,凝固结构将发生变化。雅克比进—步解释了由于过冷度的不同而导致量体形态转变的现象。当树枝量迅速生长时,由晶体析岀的溶质元素因来不及冋液体扩散,使溶质在固/液界面处富集,聚晶模具增加了过冷度,削弱了凝固过程中树枝晶生长的动力。