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如图:
物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压(p一定)下,单位温度变化所导致的长度量值的变化,即热膨胀系数表示。各物体的热膨胀系数不同,一般金属的热膨胀系数单位为1/度(摄氏)。
线胀系数是指固态物质当温度改变摄氏度1度时,其某一方向上的长度的变化和它在20℃(即标准实验室环境)时的长度的比值。
大多数情况之下,此系数为正值。也就是说温度变化与长度变化成正比,温度升高体积扩大。但是也有例外,如水在0到4摄氏度之间,会出现负膨胀。而一些陶瓷材料在温度升高情况下,几乎不发生几何特性变化,其热膨胀系数接近0。
热膨胀系数有线膨胀系数α、面膨胀系数β和体膨胀系数γ。
对于可近似看做一维的物体,长度就是衡量其体积的决定因素,这时的热膨胀系数可简化定义为:单位温度改变下长度的增加量与的原长度的比值,这就是线膨胀系数。
对于三维的具有各向异性的物质,有线膨胀系数和体膨胀系数之分。如石墨结构具有显著的各向异性,因而石墨纤维线膨胀系数也呈现出各向异性,表现为平行于层面方向的热膨胀系数远小于垂直于层面方向。
金属材料的热膨胀系数
因该是铅,如果出了汞的话表格如下常见金属的热膨胀系数:
物质 α in 10-6/K 20 °C
铝 23.2
纯铝 23.0
锑 10.5
铍 12.3
铅 29.3
铜 17.5
镉 41.0
铬 6.2
铁 12.2
锗 6.0
金 14.2
灰铸铁 9.0
不变钢 1.7-2.0
铱 6.5
康铜 15.2
铜 16.5
镁 26.0
锰 23.0
黄铜 18.4
钼 5.2
新银 18.0
镍 13.0
铂 9.0
银 19.5
锡 2.0
钢 13.0
不锈钢 14.4-16.0
钛 10.8
铋 14.0
钨 4.5
锌 36.0
锡 26.7
一般金属的热膨胀系数单位为1/度(摄氏)。
1、热膨胀系数
物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压(p一定)下,单位温度变化所导致的长度
量值的变化,即热膨胀系数表示。各物体的热膨胀系数不同,一般金属的热膨胀系数单位为
1/度(摄氏)。
2、热膨胀系数的精密测试与测量能力溯源
为了保证材料热膨胀系数国与国之间的量值统一和互认,国际计量局长度委员会(CCL)200
4年启动过材料热膨胀系数的国际比对,有十几个国家参加了这个项目的国际比对。
3、概述
热膨胀系数有线膨胀系数α、面膨胀系数β和体膨胀系数γ。
式中ΔL为所给长度变化ΔT下物体温度的改变,L为初始长度;ΔS为所给面积变化ΔT下物体温
度的改变,S为初始面积;ΔV为所给体积变化ΔT下物体温度的改变,V为初始体积;
严格说来,上式只是温度变化范围不大时的微分定义式的差分近似;准确定义要求ΔV与ΔT无
限微小,这也意味着,热膨胀系数在较大的温度区间内通常不是常量。
温度变化不是很大时,α就成了常量,利用它,可以把固体和液体体积膨胀表示如下:
Vt=V0(1+3αΔT),
而对理想气体,
Vt=V0(1+0.00367ΔT);
Vt、V0分别为物体末态和初态的体积。
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