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在不同大气压下金属的线性膨胀系数变化吗?是如何变化的?

发布时间:2019-07-25 08:34 来源:未知 编辑:admin

  举例:我想测量金属材料sus630,在不同大气压下和不同温度下金属630的形变量,并将之整合成一个函数表达式即:给定大气压值和温度值可获得形变量。大气压强范围:0.5-2个大气压;温度...

  举例:我想测量金属材料sus630,在不同大气压下和不同温度下金属630的形变量,并将之整合成一个函数表达式即:给定大气压值和温度值可获得形变量。大气压强范围:0.5-2个大气压;温度范围:零下20-正80摄氏度。

  展开全部热膨胀[1]通常是指外压强不变的情况下,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。热膨胀与温度、热容、结合能以及熔点等物理性能有关。影响材料膨胀性能的主要因素为相变、材料成分与组织、各异性的影响。热膨胀的测量方法主要包括光学法、电测法和机械法。词条在最后还给出了常见液体的体膨胀系数与各种金属的线性膨胀系数。

  物体因温度改变而发生的膨胀现象叫“热膨胀”[2]。通常是指外压强不变的情况下,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。

  固体材料的热膨胀本质[3],归结为点阵结构中质点间平均距离随温度升高而增大。按照简谐振动理论解释:温度变化只能改变振幅的大小不能改变平衡点的位置。材料的热膨胀来自原子的非简谐振动。用非简谐振动理论解释热膨胀机理。

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