在物质的熔化与凝固过程中,热学分析是一项非常重要的工具,通过测量和计算熔化与凝固的热量变化,我们可以深入了解物质在相变过程中所涉及的能量交换。 1.熔化过程的热学分析 熔化是物质由固态转变为液态的过程。在此过程中,物质吸收热量,使其分子或离子的有序排列转变为无序排列。熔化的热量变化称为熔化热。将一定质量...
铝合金凝固热分析仪的原理基于热学定律和热导比较法。该仪器通过测量样品的热量、温度和时变重量等参数,对样品的组织结构和凝固过程进行分析。 1. 热学定律 热学定律是铝合金凝固热分析仪的基础。它包括热量守恒定律、热传导定律和热辐射定律等。这些定律揭示了热量的生成、传递、转变和损失等热学现象,对于分...
凝固是指物质从液态转变为固态的过程。和熔化过程类似,凝固过程中也存在热力学特性。根据热力学的第一定律,凝固过程中所释放的热量等于吸收的热量。凝固过程中的热量释放会导致分子或原子间的排列重新整合,从而形成结晶的固态物质。 凝固过程中与熔化热类似的参数是凝固热。凝固热是指单位质量的物质凝固放出的热量。
参见图。三、精确解析解法求解半无限大空间内的相变过程 1.单区域问题(溶解问题)——积分法 2.单区域问题(凝固问题) 3.双区域问题(凝固问题)——Green函数法四、精确解法与积分解法相结合的方法热传导逆问题分析参考文献[1]PP226-249。一、基本概念导热逆问题的特征、分类。二、敏感度系数三、分析方法参考文献...
灰铁铸造时,由于成分、浇注温度和凝固时冷却速率等的不同影响了铸件凝固及凝固后的组织和铸件力学性能。因此本文针对不同冷却条件下的亚共晶灰铁件的冷却凝固进行热分析研究,并对凝固后组织性能进行实验。首先,本文采用亚共晶灰铸铁作为研究对象,分别控制不同的浇注温度和不同冷却速率进行浇注测温实验,获得各试件的热...
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不同冷却条件下A356铝合金铸件凝固组织的预测工具——热分析法
摘要 本发明提供一种镁合金熔体凝固晶粒尺寸的热分析检测方法与装置,属于镁合金熔体处理和铸造凝固领域。该方法采用定量镁及镁合金熔体,浇入取样杯中冷却,在镁合金熔体冷却的过程中,采用两根热电偶分别测定凝固过程熔体中心和边沿的温度,用温度采集装置采集温度数据,计算机程序记录熔体凝固过程熔体中心和边沿温度随时间的变...
2.1铸件凝固过程温度场数值模拟 经过几十年的发展,铸件凝固过程温度场数值模拟技术已日臻成熟。现在可以采用有限差分法、有限元法、DFF格式、Solyef格式等进行温度值的计算,边界条件处理方法有N方程法、温差函数法、点热流法、综合热阻法、动态边界条件法等,潜热的处理方法有温度回升法、热函法、固相率法等;在温度场...
一种稀土镁合金凝固过程热分析装置专利信息由爱企查专利频道提供,一种稀土镁合金凝固过程热分析装置说明:本发明涉及一种稀土镁合金凝固过程热分析装置,其特征在于:所述装置包括试样加热系统,保护气体输送...专利查询请上爱企查