天花龙骨机

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天花龙骨机图1

天花龙骨机

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空穴的产生使局部地区能垒

降低,邻近的原子则进入空穴位置,造成空穴的移动。温度愈高,原子的能量愈大,产生的

空穴数目愈多,从而使金属膨胀。在熔点附近,空穴数目可达原子总数的10%。

当把金属加热到熔点时,会使金属的体积突然膨胀3%~5%。这个数值等于固态金属

力学温度零度加热到熔点前的总膨胀量。除此之外,金属的其他性质如电阻、黏性等在

度下发生突变。同时,这种突变还反映在熔化潜热上,即金属在此时吸收大量热量,温

不升高。这些突变现象是不能仅仅用离位原子和空穴数目的增加加以解释的。


金属压铸成形及模具介绍压力铸造的基本概念;从压铸零件的结构、壁厚、铸造斜度、

角、孔等以及压铸工艺方面讲述压铸零件的设计;讲述压铸机的结构形式分类及特点、压

机的机构组成及工作原理,并介绍常用压铸机的型号规格及主要技术参数;讲述压铸模的

成及基本结构,然后重点从压铸模的各个组成部分在整个压铸模中的作用,进行典型结构

设计方法的讲述。


就意味着当温度升高,能量从W0→W1→W2→W3→W4 时,其间距 (振幅中心位置)将由

R0→R1→R2→R3→R4。也就是说,原子间距离将随温度的升高而增加,即产生热膨胀。另

一方面,空穴的产生也是物体膨胀的原因之一。由于能量起伏,一些原子则可能越过势垒跑

到原子之间的间隙中或金属表面,而失去大量能量,在新的位置上作微小振动 (图13)。

有机会获得能量,又可以跑到新的位置上。如此下去,它可以在整个晶体中 “游动”,这个

过程称为内蒸发。原子离开点阵后,留下了自由点阵———空穴。

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