實際生產中常用什麼有效方法獲得細晶粒

時間 2021-09-02 09:24:38

1樓:清溪看世界

實際生產細晶可採用:

1、增大過冷度;

2、加變質劑,提高n;

3、物理方法,如超聲波振動、機械振動使枝晶破碎等。

晶粒細小,則金屬強度,硬度高,塑性,韌性好,耐磨性強。反之,晶粒粗大,金屬塑性,韌性較差,不耐磨,綜合效能差;晶粒大小主要取決於形核率n和晶核的長大速率g,一般提高n/g的比率,可細化晶粒,如增大過冷度。

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在一般情況下,晶粒愈小,金屬的強度、塑性和韌度就愈好。所以工程上,使晶粒細化是提高金屬力學效能的最重要的途徑之一。

細化晶粒的方法有:提高金屬的過冷度和進行變質處理。因為提高金屬的過冷度使生核速率n和長大速度g的比值也增大,結果使晶粒細化。

在液態金屬中加入孕育劑或變質劑,以增加異質核心的數量,從而細化晶粒和改善組織。

3樓:沝漫金山

1、新增微量元素或孕育劑,使鑄態下得到細小的晶粒2、增加凝固過程的冷去速度,可在鑄態下獲得細小晶粒。

3、通過鍛造,打破鑄態晶粒,獲得細小的晶粒。

4、細化的晶粒與粗大的晶粒相比,鋼材具有更好的力學效能。

生產中,為什麼要細化晶粒?常用的細化晶粒的方法有哪些?

4樓:

1、新增微量元素或孕育劑,使鑄態下得到細小的晶粒2、增加凝固過程的冷去速度,可在鑄態下獲得細小晶粒。

3、通過鍛造,打破鑄態晶粒,獲得細小的晶粒。

4、細化的晶粒與粗大的晶粒相比,鋼材具有更好的力學效能。

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細化晶粒讓質地變得更加純淨和堅韌。方法有:新增微量元素,增加凝固時長,鍛造等。

新增微量元素或孕育劑,使鑄態下得到細小的晶粒。增加凝固過程的冷去速度,可在鑄態下獲得細小晶粒。通過鍛造,打破鑄態晶粒,獲得細小的晶粒。

細化的晶粒與粗大的晶粒相比,鋼材具有更好的力學效能。

在液態金屬結晶時,提高冷卻速度,增大過冷度,來促進自發形核。晶核數量愈多,則晶粒愈細。在金屬結晶時,有目的地在液態金屬中加入某些雜質,做為外來晶核,進行非自發形核,以達到細化晶粒的目的,此方法稱為變質處理。

這種方法在工業生產中得到了廣泛的應用.如鑄鐵中加入矽、鈣等。在結晶過程中,採用機械振動、超聲波振動、電磁攪拌等,也可使晶粒細化。

6樓:機關快

為何要細化晶粒:

因為一般地說,在室溫下,細晶粒金屬具有較高的強度和韌性。

細化晶粒的方法有哪些:

1、增加過冷度

2、變質處理

3、振動處理

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