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品牌:原裝日本三洋Mini Ace 32
型號:109P0912H2D10
尺寸規格:92*32*32mm 9232
電壓:DC12V
電流:0.31A
軸承類型:雙滾珠軸承
引線接口:兩線帶插頭
線膨脹系數隨溫度變化的規律類似于熱容的變化。a值在很低溫度時很小,隨溫度升高而很快增加,在德拜特征溫度以上時趨向于常數。線膨脹系數的絕對值與晶體結構和鍵強度密切相關。鍵強度高的材料具有低的線膨脹系數。相對金屬材料,耐火材料的鍵強大,線膨脹系數小。一般氧化物的α值在(8~15)×10K范圍,二元硅酸鹽物質的α值一般在(5.2~10)×10K碳化物的a值為(5~7)×10K金剛石為1×1010K石英玻璃則由于其結構松弛,結構中四面體的線膨脹能為結構中的空隙所容納,而具有極小的a值(0.5×1010K非等軸晶體沿不同晶軸的a值不同,尤其是石墨這類層狀結構的物質。石墨的層內結合力強,層向a值很小(1×1010K),層間結合力很弱,層間方向a值高達27×10K對于具有很強的非等軸性的晶體,某一方向上的n值可能為負數。由各向異性多晶體組成的耐火材料和由各相a值不同的多相多晶體組成的耐火材料,在燒成冷卻過程中材料內會產生內應力。當晶界處于高的應力狀態時,材料強度降低,甚至產生微裂紋。氣孔率對耐火材料的熱膨脹特性也有影響。當氣孔使材料內顆粒間的結合變弱時,a值變小。而連續固相中的封閉小氣孔幾乎不影響a值。多相多晶和復合材料的線膨脹系數是可以根據物相組成進行計算的。所有計算公式都以各相之間在內應力作用下不產生微裂紋為前提,所以實際上是一種近似的估算,多微裂紋的耐火材料,a的實測值和計算值的偏差可以用作衡量顯微結構中缺陷數量的一種尺度。
耐火材料線膨脹系數的常用測量方法是頂桿式間接法和望遠鏡直讀法。新的激光法測定線膨脹系數也越來越受到重視。
1:化學礦物組成。熱膨脹系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,膨脹系數不相同。通常情況下,結構緊密的晶體,膨脹系數較大;而類似于無定形的玻璃,往往有較小的膨脹系數。鍵強度高的材料一般會有低的膨脹系數。
2:相變。材料發生相變時,其熱膨脹系數也要變化。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,導致線膨脹系數發生不連續變化。
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系數介于內組元膨脹系數之間。而多相合金膨脹系數取決于組成相之間的性質和數量,可以近似按照各相所占的體積百分比,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系數大, 垂直方向熱膨脹系數小。
系數介紹
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2變化規律
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3測量方法
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4日常應用
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5影響因素
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