只有脉冲式的高频振动激振才能对液态金属产生平衡凝结和致密结晶的影响。简单的说,我们的科学前辈最初就是用超声波的方式刺激金属原子的运动才知道了能影响液态金属材料的致密作用的。并不是现在好多人误以为是工频重力振动剪断晶枝才导致细结晶的。就因为这么一个极不准确的误判才导致了在长达半个世纪的时间段中高频振动铸造没有真正得到成规模的应用。只所以没有得到工业化应用还有一个重要原因就是没有人做出脉冲式激振的高频台。我们也花了长达十几年的探索才有了今天的结果,GZT200M型高频脉冲式振动浇铸台设备作为硬件还在其次,关键是在相当长的时间内,专家学者以及其他专业团队在研究振动铸造过程中常常有一个误区,那就是把可以对液态金属的热平衡交换的方式都误当成了工频的那种正弦的重力振动影响着液体金属的结晶。也正是这一错误的理解才是真正耽误了这项先进技术的应用。
高频脉冲式振动实际上是通过型腔壁在台产生的脉冲作用力下产生同频率的振动直接影响型腔边缘早冷的金属元子得到能量向中心高温区进发,从而与高温区的高温原子形成一个有效的热交换以至达到平衡凝结。在这一高效热平衡交换运动的基础得到了提前过冷度,以实现了早结晶,快结晶,多结晶的理想过程。在这一过程中轻质的气,杂质早早的就被析出,在平衡凝结的致密的效果下,我们的目的就达到了。在振动过程中在低温区的晶体的外技都是枝状的,在没有振动的状态下它们就不断的扩大凝集原子的附聚,在有振动的状况下被剪断的枝晶就又成为了一个新的晶体单元。振动剪断晶枝起到
了细化材料组织的作用虽说一定程度启发了人们对振动铸造的正面影响,但这种极不准确的也不是十分科学误判把真正意义上的高频振动铸造带入了一个泥潭,给很多企业也造成了严重的消极影响。我希望我的解释能让一部分人走出这个学术误区。这就是多结和细结晶的原因其中之一原因。切不可以为是主要作用。我们这里说的还只是在脉冲振动下的中后期效果,实际上脉冲振动最根本的原因是促进热平衡交换运动为提前过冷度的情况下大大地为早期的晶核形成提供了可能性。也就是孕晶核的早产生带来了十分重要的影响力。而真正实现了金属的平衡凝结。
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