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超聲波焊接機焊接組織取決于結晶核心數量

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超聲波焊接機焊接組織首先取決于由于彈性振動破壞鑄錠的固體結晶殼而形成的結晶核心的數量,我們需注意到,經理的碎片如果在完全去除加熱之后出現在熔融金屬中,它們可能成為導致結晶的晶核,在過熱的金屬中,當把焊池做短發聲時,晶粒碎片會極迅速的熔化,這時碎片的變質作用可以做出解釋,即被過熱鈍化了的不熔雜質將變成結晶中心,當結晶殼長大時,這些雜質將被晶粒吸收,而當這些晶粒碎片熔化時,它們便又被釋放出來。

在預熱錠模鑄造試驗中,錠模壁上的結晶時不存在的,而在受冷卻的傳振桿表面的一方生產了固體結晶殼,這些情況可以解釋為什么在預熱錠模中處理熔融金屬的必要時間是這么大,當在冷錠模中澆注金屬時,T值將大大減小。可以用我們的試驗來解釋所確定的彈性振動處理熔融金屬小時間的含義,在具體結晶條件下,一定數量的固相因受到彈性振動而破壞時所需的時間來決定的,在振動傳遞規范不變的情況下,具體結晶條件又由超聲波焊接機振動處理開始時熔融金屬的溫度,和結晶體積的冷卻速度來決定。

鋼上所做的試驗未能使組織細化,這就成了我們對機理解釋的反駁,在所得到的否定結果,放棄了所偏愛的另一種結晶核心機理,即使結晶核心是由熔融金屬體積中形成的論點,我們的試驗不僅細化了鋼的組織,而且算出了消除小體積金屬中穿晶組織的振幅值,振幅值比破壞鎳鉻合金柱狀晶粒所需的超聲波焊接振動振幅值高2.5倍,在鑄造鋼時沒有使其組織細化,是與所采用的彈性振動的功率大小有關的。

用計算試驗的方法證明了結晶金屬強度和振動時,在熔融金屬中產生的壓力脈沖大小,是與超聲波焊接機振動對金屬組織作用的結果相互一致的。認為結晶核心的生成,可能不僅與金屬結晶殼破壞有關系,而也與超聲波焊接機傳振桿表面受到侵蝕而生成的質點有關系,后結晶的晶核也可能是由于傳振桿使液體金屬彌散而獲得的氧化物微粒,這些都需要我們在試驗中加以驗證。


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