A. 钢材的热膨胀系数是多少
1.碳钢的线膨胀系数为:在20——300°C时,线膨胀系数为:12.1~13.5×10^-8(C^-1)
2、对于钢制零件的热膨胀量计算是一个相对较复杂的过程,而且,其计算结果受制于多种因素的制约,包括材料的轧制方向,钢材是有轧制方向的,所以,其线膨胀量是存在各项异性的。
3、基于上述因素,一般在工程上基本不会在理论上去计算零件因温度的变化而产生的膨胀量,因为计算是很难与实际相符合的,基本上没有多大的指导性意义
4、由碳钢的线膨胀系数可知:在20——300°C时,材料的膨胀量是非常微小的
5、对于薄壁管状零件,其热变形,其内孔不见得是缩小,有可能是胀大的趋势
6、在机械设计中,大可不必去操心做这样的繁复计算(也计算不准),可以直接在设计时用常规的公差配合来调配即可
(1)不锈钢的热膨胀系数是多少扩展阅读:
一、热膨胀系数的影响因素
1.
化学矿物组成
热膨胀系数与材料的化学组成、结晶状态、晶体结构、键的强度有关。组成相同,结构不同的物质,膨胀系数不相同。通常情况下,结构紧密的晶体,膨胀系数较大;而类似于无定形的玻璃,往往有较小的膨胀系数。键强度高的材料一般会有低的膨胀系数。
2.相变
材料发生相变时,其热膨胀系数也要变化。纯金属同素异构转变时,点阵结构重排伴随着金属比容突变,导致线膨胀系数发生不连续变化。
3.合金元素对合金热膨胀有影响
简单金属与非铁磁性金属组成的单相均匀固溶体合金的膨胀系数介于内组元膨胀系数之间。而多相合金膨胀系数取决于组成相之间的性质和数量,可以近似按照各相所占的体积百分比,利用混合定则粗略计算得到。
4.织构的影响
单晶或多晶存在织构,导致晶体在各晶向上原子排列密度有差异,导致热膨胀各向异性,平行晶体主轴方向热膨胀系数大,
垂直方向热膨胀系数小。
5.内部裂纹及缺陷也会对热膨胀产生影响
二、热膨胀系数的检测标准:
1.GB/T
34183-2017
建筑设备及工业装置用绝热制品
热膨胀系数的测定
2.GB/T
3074.4-2016
石墨电极热膨胀系数(CTE)测定方法
3.GB/T
16920-2015
玻璃
平均线热膨胀系数的测定
4.GB/T
28194-2011
玻璃
双线法线热膨胀系数的测定
5.GB/T
25144-2010
搪玻璃釉平均线热膨胀系数的测定方法
6.GB/T
5-2008
精细陶瓷线热膨胀系数试验方法
顶杆法
三、热膨胀系数检测意义
在实际应用中,当两种不同的材料彼此焊接或熔接时,选择材料的热膨胀系数显得尤为重要,如玻璃仪器、陶瓷制品的焊接加工,都要求两种材料具备相近的热膨胀系数。
在电真空工业和仪器制造工业中广泛地将非金属材料与各种金属焊接,也要求两者有相适应的热膨胀系数:如果选择材料的膨胀系数相差比较大,焊接时由于膨胀的速度不同,在焊接处产生应力,降低了材料的机械强度和气密性,严重时会导致焊接处脱落、炸裂、漏气或漏油。
如果层状物由两种材料迭置连接而成,则温度变化时,由于两种材料膨胀值不同,若仍连接在一起,体系中要采用——中间膨胀值,从而使一种材料中产生压应力而另一种材料中产生大小相等的张应力,恰当的利用这个特性,可以增加制品的强度。因此,测定材料的热膨胀系数具有重要意义。
四、热膨胀系数测试试样注意事项:
1.最佳测试温度范围:
玻璃化温度-30℃~玻璃化温度+50℃
2.
试样无缺陷,无气泡,表面光洁,可以用400目以上的砂 纸打磨。
3.高分子试样膨胀模式测试,试样需要在玻璃化温度+30℃热处理1h,然后缓慢降温至室温
4.
拉伸模式固体薄膜状样品,需要确定薄膜取向方向进行测试。
参考资料:网络——热膨胀系数
参考资料:网络——钢
B. 不锈钢的线膨胀系数是多少
不同材质的不锈钢,在不同温度范围内的线膨胀系数都不一样的。例如:
20-100°C 20-200°C 20-300°C 20-400°C 20-600°C 20-700°C
3Cr13 0.0000102 0.0000111 0.0000116 0.0000119 0.0000123 0.0000128
1Cr18Ni9 0.0000166 0.0000170 0.0000172 0.0000175 0.0000179 0.0000186
C. 不锈钢的线膨胀系数是多少
不同抄材质的不锈钢,在袭不同温度范围内的线膨胀系数都不一样的。例如:
20-100°C 20-200°C 20-300°C 20-400°C 20-600°C 20-700°C
3Cr13 0.0000102 0.0000111 0.0000116 0.0000119 0.0000123 0.0000128
1Cr18Ni9 0.0000166 0.0000170 0.0000172 0.0000175 0.0000179 0.0000186
D. 钢材的热膨胀系数是多少
一般金属钢材的热膨胀系数单位为1/度(摄氏),各物体的热膨胀系数不同,应另外测量。
金属膨胀系数:
(4)不锈钢的热膨胀系数是多少扩展阅读
顶杆法是一种经典方法,采用机械测量原理,即将试样的一端固定在支持器的端头上,另一端与顶杆接触,试样、支持器和顶杆同时加热,试样与这些部件的热膨胀差值被顶杆传递出来,并被测量。
这类仪器由于试样位置(立式或卧式)、膨胀量的测量方法(直接测量、电子或光学方法)而区分成多种型号的仪器。应用较普遍的是电感式膨胀仪。它的传感器是差动变压器,也称差动变压器热膨胀仪。
由于顶杆和支持器尺寸较长,高温炉的加热条件难于使温度分布均匀一致,顶杆和支持器之间的膨胀量难以相互抵消,所以膨胀的测量值需要校正。
E. 金属材料的热膨胀系数是多少
铜17.7X10^-6/。C
无氧铜18.6X10^-8/。C
铝23X10^-6/。C
铁12X10^-6/。C
普通碳钢、马氏体不锈钢的热膨胀系数为1.01,
奥氏体不锈钢为1.
普通碳钢1米1度1丝,即1米的钢温度升高1℃放大0.01mm,而
不锈钢为0.016mm。
钢筋和混凝土具有相近的温度线膨胀系数(钢筋的温度线膨胀系数为1.2×10^(-5)/℃,
t混凝土的温度线膨胀系数为1.0×10^(-5)~1.5×10^(-5)/℃。
钢质材的膨胀系数为:1.2*10^-5/℃
长度方向增加:100mm*1.2*10^-5*(250-20)=0.276mm*
H7G$^bc8
宽度方向增加:200mm*1.2*10^-5*(250-20)=0.552mm。
(5)不锈钢的热膨胀系数是多少扩展阅读:
物体因温度改变而发生的膨胀现象叫“热膨胀”。通常是指外热膨胀
压强不变的情况下,大多数物质在温度升高时,其体积增大,温度降低时体积缩小。在相同条件下,气体膨胀最大,液体膨胀次之,固体膨胀最小。也有少数物质在一定的温度范围内,温度升高时,其体积反而减小。
因为物体温度升高时,分子运动的平均动能增大,分子间的距离也增大,物体的体积随之而扩大;温度降低,物体冷却时分子的平均动能变小,使分子间距离缩短,于是物体的体积就要缩小。
又由于固体、液体和气体分子运动的平均动能大小不同,因而从热膨胀的宏观现象来看亦有显著的区别。
参考资料:热膨胀系数_网络
F. M6不锈钢螺丝的热膨胀系数是多少
M6的牙山膨胀系数为:0.625㎜
G. 3m长304不锈钢板200℃热膨胀多少,怎么计算
意即在0-100℃区间,1000000毫米(1000米)的304不锈钢温度每提升1℃,平均膨胀增量为17.2毫米;
0-500℃区间,1000米304不锈钢温度每提升1℃,平均膨胀增量为18.4毫米;
2、某版本机械手册里,304不锈钢线膨胀系数为20~100℃区间,16.0; 20~200℃区间,16.8;20~300℃区间17.5;20~400℃区间18.1
我们可以看到,虽然数据不尽相同,但出入不大.可以取线膨胀系数20~200℃区间17左右.假设常温为20℃,则3米长的不锈钢从20℃上升到200℃,膨胀增量为:
3(米)÷1000(米) x (200-20)℃ x 17(线膨胀系数) = 9.18毫米
热膨胀系数检测意义
在实际应用中,当两种不同的材料彼此焊接或熔接时,选择材料的热膨胀系数显得尤为重要,如玻璃仪器、陶瓷制品的焊接加工,都要求两种材料具备相近的热膨胀系数。
在电真空工业和仪器制造工业中广泛地将非金属材料与各种金属焊接,也要求两者有相适应的热膨胀系数:如果选择材料的膨胀系数相差比较大,焊接时由于膨胀的速度不同,在焊接处产生应力,降低了材料的机械强度和气密性,严重时会导致焊接处脱落、炸裂、漏气或漏油。
如果层状物由两种材料迭置连接而成,则温度变化时,由于两种材料膨胀值不同,若仍连接在一起,体系中要采用——中间膨胀值,从而使一种材料中产生压应力而另一种材料中产生大小相等的张应力,恰当的利用这个特性,可以增加制品的强度。因此,测定材料的热膨胀系数具有重要意义。
H. 不锈钢在1000是多少度时热膨胀
《304不锈钢》线胀系数:(0~100℃)17.2,(0~500℃)18.4
意即在0-100℃区间,1000000毫米(1000米)的专304不锈钢温度每提属升1℃,平均膨胀增量为17.2毫米;
0-500℃区间,1000米304不锈钢温度每提升1℃,平均膨胀增量为18.4毫米;
2、某版本机械手册里,304不锈钢线膨胀系数为20~100℃区间,16.0; 20~200℃区间,16.8;20~300℃区间17.5;20~400℃区间18.1
我们可以看到,虽然数据不尽相同,但出入不大。可以取线膨胀系数20~200℃区间17左右。假设常温为20℃,则3米长的不锈钢从20℃上升到200℃,膨胀增量为:
3(米)÷1000(米) x (200-20)℃ x 17(线膨胀系数) = 9.18毫米
I. 不锈钢304热膨胀系数
1、网络《304不锈钢》线胀系数:(0~100℃)17.2,(0~500℃)18.4
意即在0-100℃区间,1000000毫米(1000米)的304不锈钢温度每提升1℃,平均膨胀增量为17.2毫米;
0-500℃区间,1000米304不锈钢温度每提升1℃,平均膨胀增量为18.4毫米;
2、某版本机械手册里,304不锈钢线膨胀系数为20~100℃区间,16.0; 20~200℃区间,16.8;20~300℃区间17.5;20~400℃区间18.1
我们可以看到,虽然数据不尽相同,但出入不大。可以取线膨胀系数20~200℃区间17左右。假设常温为20℃,则3米长的不锈钢从20℃上升到200℃,膨胀增量为:
3(米)÷1000(米) x (200-20)℃ x 17(线膨胀系数) = 9.18毫米
希望对您有帮助。