1樓:娛樂大搜尋
1、sus303金屬在100℃ 到700℃ 之間熱膨脹係數是11-16 *10-6 / ℃,膨脹長度=金屬長度*溫度差*熱膨脹係數;
2、鎢鋼在100℃ 到700℃ 之間熱膨脹係數6-7 *10-6 / ℃,膨脹長度=金屬長度*溫度差*熱膨脹系
熱膨脹係數影響因素
1:化學礦物組成。
熱膨脹係數與材料的化學組成、結晶狀態、晶體結構、鍵的強度有關。組成相同,結構不同的物質,膨脹係數不相同。通常情況下,結構緊密的晶體,膨脹係數較大;而類似於無定形的玻璃,往往有較小的膨脹係數。
鍵強度高的材料一般會有低的膨脹係數。 [4]
2:相變。
材料發生相變時,其熱膨脹係數也要變化。純金屬同素異構轉變時,點陣結構重排伴隨著金屬比容突變,導致線膨脹係數發生不連續變化。
3:合金元素對合金熱膨脹有影響。
簡單金屬與非鐵磁性金屬組成的單相均勻固溶體合金的膨脹係數介於內組元膨脹係數之間。而多相合金膨脹係數取決於組成相之間的性質和數量,可以近似按照各相所佔的體積百分比,利用混合定則粗略計算得到。
4:織構的影響。
單晶或多晶存在織構,導致晶體在各晶向上原子排列密度有差異,導致熱膨脹各項異性,平行晶體主軸方向熱膨脹係數大, 垂直方向熱膨脹係數小。
5:內部裂紋及缺陷也會對熱膨脹係數產生影響
、我幫你查到了碳鋼的線膨脹係數為:在20——300°c時,線膨脹係數為:12.1~13.5×10^-8(c^-1)
2、對於鋼製零件的熱膨脹量計算是一個相對較複雜的過程,而且,其計算結果受制於多種因素的制約,包括材料的軋製方向,鋼材是有軋製方向的,所以,其線膨脹量是存在各項異性的。
3、基於上述因素,一般在工程上基本不會在理論上去計算零件因溫度的變化而產生的膨脹量,因為計算是很難與實際相符合的,基本上沒有多大的指導性意義
4、由碳鋼的線膨脹係數可知:在20——300°c時,材料的膨脹量是非常微小的
5、對於薄壁管狀零件,其熱變形,其內孔不見得是縮小,有可能是脹大的趨勢
6、在機械設計中,大可不必去操心做這樣的繁複計算(也計算不準),可以直接在設計時用常規的公差配合來調配即可
2樓:萬里遠征還
解:(1)由圖象可知,點(0,15)和點(5,60)在函式圖象上。設加熱時,y與x的函式關係式設為
y=kx+b(k≠0),則
解得此時y=9x+15
設進行操作時y與x的函式關係式設為
(k≠0)則k=300.。此時y=
(2)對於y=,令x=15時y=20所以一共歷時20分鐘。
3樓:
1 .基本公式
膨脹量=α*l*t
α:膨脹係數
l:管段總長度
t:最大溫差
2.計算
膨脹量=0.012*8*45=4.32mm 自然補償
4樓:聽不清啊
(1+0.000045*(60-20))l=765
l=765/1.0018=763.6255 mm
d=l/π=243.0695 mm
鋼的熱膨脹係數計算
5樓:河傳楊穎
計算公式有兩個:
或式中l、v分別為試樣原始長度(mm)和原始體積(mm3),δl、δv分別為溫度由t1(℃)上升到t2(℃)時試樣的相對伸長和體積的變化量。在一般情況下,β≈3α,因此實用上採用線膨脹係數α來表示。它隨材料的組成和溫度的變化而異,是固體材料受熱衝擊時反映其效能變化的物理引數。
鋼材的熱膨脹係數範圍為(10-20)×10-6/k,係數越大的材料,它在受熱後的變形則越大,反之則越小
線熱膨脹係數αl定義:
溫度升高1℃後,物體的相對伸長量
熱膨脹係數並非常數,而是隨溫度稍有變化,隨溫度升高而增大。
擴充套件資料
熱膨脹係數檢測意義
在實際應用中,當兩種不同的材料彼此焊接或熔接時,選擇材料的熱膨脹係數顯得尤為重要,如玻璃儀器、陶瓷製品的焊接加工,都要求兩種材料具備相近的熱膨脹係數。
在電真空工業和儀器製造工業中廣泛地將非金屬材料與各種金屬焊接,也要求兩者有相適應的熱膨脹係數:如果選擇材料的膨脹係數相差比較大,焊接時由於膨脹的速度不同,在焊接處產生應力,降低了材料的機械強度和氣密性,嚴重時會導致焊接處脫落、炸裂、漏氣或漏油。
如果層狀物由兩種材料迭置連線而成,則溫度變化時,由於兩種材料膨脹值不同,若仍連線在一起,體系中要採用——中間膨脹值,從而使一種材料中產生壓應力而另一種材料中產生大小相等的張應力,恰當的利用這個特性,可以增加製品的強度。因此,測定材料的熱膨脹係數具有重要意義。
6樓:匿名使用者
1、我幫你查到了碳鋼的線膨脹係數為:在20——300°c時,線膨脹係數為:12.1~13.5×10^-8(c^-1)
2、對於鋼製零件的熱膨脹量計算是一個相對較複雜的過程,而且,其計算結果受制於多種因素的制約,包括材料的軋製方向,鋼材是有軋製方向的,所以,其線膨脹量是存在各項異性的。
3、基於上述因素,一般在工程上基本不會在理論上去計算零件因溫度的變化而產生的膨脹量,因為計算是很難與實際相符合的,基本上沒有多大的指導性意義
4、由碳鋼的線膨脹係數可知:在20——300°c時,材料的膨脹量是非常微小的
5、對於薄壁管狀零件,其熱變形,其內孔不見得是縮小,有可能是脹大的趨勢
6、在機械設計中,大可不必去操心做這樣的繁複計算(也計算不準),可以直接在設計時用常規的公差配合來調配即可
7樓:匿名使用者
普通鋼材20~250的熱脹係數約為: 12.5*10-6×℃-1如果內徑110mm從室溫25度加熱到240度,升溫215度理論膨脹尺寸=110*215*12.
5*10-6=0.295625 mm(僅為理論值)供參考
8樓:匿名使用者
與材料和測量時的室內溫度有關. 碳鋼的話,內孔約110.29左右
9樓:匿名使用者
假定室溫為20°c,膨脹係數為0.000012,溫度上升了220°c,則內孔110+110*220*0.000012=110.
29mm,外徑140+140*220*0.000012=140.37mm,這是理論資料,實際資料會受材料成分、紋向、加熱溫度不均勻、熱膨脹係數本身誤差等影響而有偏差。
金屬熱膨脹係數,計算公式是怎樣的?
10樓:隱匿望默唸
分析如下:
1、sus303金屬在100℃ 到700℃ 之間熱膨脹係數是11-16 *10-6 / ℃,膨脹長度=金屬長度*溫度差*熱膨脹係數;
2、鎢鋼在100℃ 到700℃ 之間熱膨脹係數6-7 *10-6 / ℃,膨脹長度=金屬長度*溫度差*熱膨脹係數;
拓展資料
熱膨脹係數影響因素
1:化學礦物組成。
熱膨脹係數與材料的化學組成、結晶狀態、晶體結構、鍵的強度有關。組成相同,結構不同的物質,膨脹係數不相同。通常情況下,結構緊密的晶體,膨脹係數較大;而類似於無定形的玻璃,往往有較小的膨脹係數。
鍵強度高的材料一般會有低的膨脹係數。 [4]
2:相變。
材料發生相變時,其熱膨脹係數也要變化。純金屬同素異構轉變時,點陣結構重排伴隨著金屬比容突變,導致線膨脹係數發生不連續變化。
3:合金元素對合金熱膨脹有影響。
簡單金屬與非鐵磁性金屬組成的單相均勻固溶體合金的膨脹係數介於內組元膨脹係數之間。而多相合金膨脹係數取決於組成相之間的性質和數量,可以近似按照各相所佔的體積百分比,利用混合定則粗略計算得到。
4:織構的影響。
單晶或多晶存在織構,導致晶體在各晶向上原子排列密度有差異,導致熱膨脹各項異性,平行晶體主軸方向熱膨脹係數大, 垂直方向熱膨脹係數小。
5:內部裂紋及缺陷也會對熱膨脹係數產生影響。
11樓:
sus303金屬在100℃ 到700℃ 之間熱膨脹係數是11-16 *10-6 / ℃,膨脹長度=金屬長度*溫度差*熱膨脹係數
鎢鋼在100℃ 到700℃ 之間熱膨脹係數6-7 *10-6 / ℃,膨脹長度=金屬長度*溫度差*熱膨脹係數
物體由於溫度改變而有脹縮現象。其變化能力以等壓(p一定)下,單位溫度變化所導致的體積變化,即熱膨脹係數表示
線脹係數是指固態物質當溫度改變攝氏度1度時,其長度的變化和它在0℃時的長度的比值。各物體的線脹係數不同,一般金屬的線脹係數約為度(攝氏)。
12樓:匿名使用者
膨脹長度=受熱長度x溫度差x膨脹係數
膨脹係數 去查查 機械設計手冊!
鋼材的熱膨脹係數是多少?
13樓:
一般金屬鋼材的熱膨脹係數單位為1/度(攝氏),各物體的熱膨脹係數不同,應另外測量。
金屬膨脹係數:
熱膨脹係數:物體由於溫度改變而有脹縮現象。其變化能力以等壓(p一定)下,單位溫度變化所導致的長度量值的變化。
線脹係數是指固態物質當溫度改變攝氏度1度時,其某一方向上的長度的變化和它在20℃(即標準實驗室環境)時的長度的比值。
大多數情況之下,此係數為正值。也就是說溫度變化與長度變化成正比,溫度升高體積擴大。
擴充套件資料
頂杆法是一種經典方法,採用機械測量原理,即將試樣的一端固定在支援器的端頭上,另一端與頂杆接觸,試樣、支援器和頂杆同時加熱,試樣與這些部件的熱膨脹差值被頂杆傳遞出來,並被測量。
這類儀器由於試樣位置(立式或臥式)、膨脹量的測量方法(直接測量、電子或光學方法)而區分成多種型號的儀器。應用較普遍的是電感式膨脹儀。它的感測器是差動變壓器,也稱差動變壓器熱膨脹儀。
由於頂杆和支援器尺寸較長,高溫爐的加熱條件難於使溫度分佈均勻一致,頂杆和支援器之間的膨脹量難以相互抵消,所以膨脹的測量值需要校正。
14樓:大大大伯賢兒
銅17.7x10^-6/。c 無氧銅18.
6x10^-8/。c 鋁23x10^-6/。c 鐵12x10^-6/。
c 普通碳鋼、馬氏體不鏽鋼的熱膨脹係數為1.01, 奧氏體不鏽鋼為1.
普通碳鋼1米1度1絲,即1米的鋼溫度升高1℃放大0.01mm,而 不鏽鋼為0.016mm。
鋼筋和混凝土具有相近的溫度線膨脹係數(鋼筋的溫度線膨脹係數為1.2×10^(-5)/℃, t混凝土的溫度線膨脹係數為1.0×10^(-5)~1.
5×10^(-5)/℃),
鋼質材的膨脹係數為:1.2*10^-5/℃ 長度方向增加:
100mm*1.2*10^-5*(250-20)=0.276mm* h7g$^bc8 寬度方向增加:
200mm*1.2*10^-5*(250-20)=0.552mm
不耐高溫遇熱快速膨脹的材料,熱膨脹係數較小,耐高溫的金屬材料
璃杯有耐高溫與不耐高溫兩種材質之分。不耐高溫的玻璃杯使用溫度一般為 5至70攝氏度 如果是高硼矽材質製成的耐高溫玻璃杯,那麼它的使用溫度可高400至500度,且能承受瞬間 30至160攝氏度 的溫差。耐高溫玻璃杯裝熱水錶面是不熱的,不耐高溫玻璃杯裝熱水錶面是熱的。普通材質的玻璃是熱的不良導體,當玻璃...
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