空穴的產(chǎn)生使局部地區(qū)能壘
降低,鄰近的原子則進(jìn)入空穴位置,造成空穴的移動。溫度愈高,原子的能量愈大,產(chǎn)生的
空穴數(shù)目愈多,從而使金屬膨脹。在熔點(diǎn)附近,空穴數(shù)目可達(dá)原子總數(shù)的10%。
當(dāng)把金屬加熱到熔點(diǎn)時,會使金屬的體積突然膨脹3%~5%。這個數(shù)值等于固態(tài)金屬
力學(xué)溫度零度加熱到熔點(diǎn)前的總膨脹量。除此之外,金屬的其他性質(zhì)如電阻、黏性等在
度下發(fā)生突變。同時,這種突變還反映在熔化潛熱上,即金屬在此時吸收大量熱量,溫
不升高。這些突變現(xiàn)象是不能僅僅用離位原子和空穴數(shù)目的增加加以解釋的。
金屬壓鑄成形及模具介紹壓力鑄造的基本概念;從壓鑄零件的結(jié)構(gòu)、壁厚、鑄造斜度、
角、孔等以及壓鑄工藝方面講述壓鑄零件的設(shè)計(jì);講述壓鑄機(jī)的結(jié)構(gòu)形式分類及特點(diǎn)、壓
機(jī)的機(jī)構(gòu)組成及工作原理,并介紹常用壓鑄機(jī)的型號規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù);講述壓鑄模的
成及基本結(jié)構(gòu),然后重點(diǎn)從壓鑄模的各個組成部分在整個壓鑄模中的作用,進(jìn)行典型結(jié)構(gòu)
其設(shè)計(jì)方法的講述。
這就意味著當(dāng)溫度升高,能量從W0→W1→W2→W3→W4 時,其間距 (振幅中心位置)將由
R0→R1→R2→R3→R4。也就是說,原子間距離將隨溫度的升高而增加,即產(chǎn)生熱膨脹。另
一方面,空穴的產(chǎn)生也是物體膨脹的原因之一。由于能量起伏,一些原子則可能越過勢壘跑
到原子之間的間隙中或金屬表面,而失去大量能量,在新的位置上作微小振動 (圖13)。
有機(jī)會獲得能量,又可以跑到新的位置上。如此下去,它可以在整個晶體中 “游動”,這個
過程稱為內(nèi)蒸發(fā)。原子離開點(diǎn)陣后,留下了自由點(diǎn)陣———空穴。