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流变性
在连铸过程中,保护渣的流变特性是其能否充分发挥在钢水浇
注和凝固过程中作用的一个重要参数。另外,流变特性还影响保护
渣的消耗量和钢坯的质量。通常对保护渣流变特性研究的前提是将
其看作牛顿流体,测定某一固定剪切速率下不同条件时保护渣的黏
度。严格地讲牛顿流体是理想的流体,对偏离牛顿流体较小的流体
可以将其看作牛顿流体,而对偏离牛顿流体较远的流体则不能被看
作是牛顿流体。非牛顿流体的黏度随剪切速率的变化而改变。通常
认为熔渣在较高温度下可看作牛顿流体,但在熔渣中存在固体质点
或产生硅酸盐的网状结构等条件下则为非牛顿流体
均匀核化
对于均质形核,保护渣从熔体中结晶时其温度和自由能的关系
。结晶相在不同温度下的自由能,G液表示液相在不同温度下的自
由能。当温度等于%时,二者自由能相等,表示两个相可以同时存
在,此温度即结晶温度。当温度高于瓦时,液相具有较小的自由能
,故晶体熔融。当温度降低时,固相的自由能较低,故而熔体结晶
。
当熔体处于稳定条件下,体系本身只有一个均匀的相。但是一
旦进入过冷状态,就会产生新相,即结晶的趋向。固相形成量越多
(即晶核的半径越大),则自由能减少得越多。但是固相晶核形成的
同时,也形成了新相的表面,因而产生表面能,这将导致体系自由
能的增加。晶核的半径越大,形成表面积越大,能量增加也越多。
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