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1)  progressive solidification and feeding for casting
顺序凝固和补缩
2)  sequential solidification
顺序凝固
1.
Experiment and Numerical Simulation of Crankthrow Shape Part in Sequential Solidification;
曲拐形零件的顺序凝固试验研究及数值模拟
2.
In order to realize sequential solidification of double pouring rolls,the test apparatus has been developed for the electromagnetic hemicontinuous compound casting.
为了实现复合轧辊的顺序凝固,研制了电磁半连续复合铸造试验装置,利用该装置进行了一系列电磁半连续复合铸造试验,探索出了一套合理的电磁复合铸造工艺,制造了高铬铸铁/45#钢复合轧辊,并进行了装机试验。
3.
Molten swirl, splash and flow-interrupt are avoided, a good condition for the feeding and the sequential solidification are provided.
试验结果表明,该系统运行平稳,能使钛合金液迅速平稳地自下而上填充铸型型腔,避免产生涡流、喷溅和断流,为铸件创造良好的补缩和顺序凝固条件。
3)  solidification sequence
凝固顺序
4)  Progressive solidification
顺序凝固
1.
In order to achieve progressive solidification for roll, the test equipment of electromagnetic hemicontinuous compound casting has been designed.
为了实现轧辊的顺序凝固,设计了一套电磁半连续复合铸造试验装置。
5)  Solidification Feeding
凝固补缩
1.
Solidification Feeding of Cast Alloy in Investment Casting;
熔模精密铸造合金凝固补缩问题的研究
2.
Through analyzing the density of vacuum counter-pressure casting samples under different keeping pressures,their solidification feeding behavior and mathematical model were discussed.
对不同保压压力下真空差压铸造试样致密度进行分析,探讨真空差压铸造工艺的凝固补缩特性,建立凝固补缩过程的数学模型。
3.
Research status of adjusted pressure casting technology was reviewed from filling capacity, properties of solidification feeding and mechanical properties respectively.
介绍了调压铸造技术的原理及其工艺特点,从充型能力、凝固补缩特性、力学性能等方面评述了目前调压铸造技术的研究现状;结合实际生产应用情况,展望了我国调压铸造技术的发展前景,并对我国发展调压铸造技术提出了一些建议。
6)  dynamic directional solidification
动态顺序凝固
1.
To counter 5~ 10 t steel casting gear,design principle of the technology of dynamic directional solidification and calculating method of the parameters as to the technology were introduced.
针对 5~ 10 t铸钢半齿圈铸件 ,介绍了动态顺序凝固补缩工艺的设计原则和有关参数的计算方
补充资料:熔点和凝固点


熔点和凝固点
melting point and freezing point

  定点来分度温度计。在ns一卯中,采用稼的熔点和7个凝固点作为定义固定点。 熔(凝固)点的实现装置如下:将用作熔(凝固)点的高纯晶体物质盛人耐热容器中,然后置于电炉中。当实现熔点时,用电炉加热该物质,同时测量其温度,将出现3个温度变化阶段:①温度不断上升。②温度不变,所加的热量只是使物质熔化,这个不变的温度就是熔点;调整电炉的加热功率,可以控制熔(凝固)点维持的时间长短。③温度继续上升,表明物质已完全熔化。凝固点的实现同熔点相反,温度变化也出现三个阶段。中间温度不变的阶段,就是凝固点。有些物质在凝固前可能出现过冷现象,即当温度低于凝固点时,物质仍不凝固,过冷的温度甚至可达到5摄氏度。这时摇要对该物质作一扰动,使其液体中出现固体核(成核)。一旦成核.温度会急骤上升到凝固点,并保持在凝固点温度。对不同物质应采用不同成核技术。 (李泥然)rongdion he nirl困udian熔点和凝固点(melting point and foeeZ吨画ni)晶体物质熔化时的温度称熔点,凝固时的温度称凝固点。理想纯物质的熔化(凝固)发生在惟一的温度,并包含潜热的吸收(或释放),因此,熔(凝固)点可用作固
  
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