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潜热的释放是凝固过程区别于一般导热的特点
结晶潜热的处理
高温金属随着热量散失,温度下降,进而发生凝固,逐渐由液
相转变为固相。如果将初始凝固阶段的过冷现象略去不计,则对纯
金属、共晶合金或凝固温度范围很窄的合金来说,凝固开始后的一
段时间内,固相不断增多,但温度始终保持在熔点附近,这是由于
释放的潜热补偿了传导带走的热量,亦即补偿了由传热所引起的温
度下降。在物相转变的过程中,同时将释放凝固潜热(也称熔化潜
热或结晶潜热,均可简称为潜热)。
潜热的释放是凝固过程区别于一般导热过程的显著特点:首先
,是凝固现象这一物理过程的本身,潜热的释放将明显降低铸件的
冷却与凝固速度;其次,对支配导热过程的傅里叶方程,由于潜热
释放,实质上变成了具有内热源的温度场。目前,在数值模拟中结
晶潜热的处理方法包括温度回升法(或称温度补偿法)、有效比热容
法(又称当量比热容法或等价比热容法)和热焓法等。其中,等价比
热容法和温度回升法是用来处理铸件凝固过程中潜热释放的两种常
用方法。
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