Способ определения температурного коэффициента линейной деформации
Изобретение относится к физике твердого тела и может быть использовано для определения достоверных значений ТКЛД металлов при нормальных условиях. После удаления пластических релаксируемых внутренних напряжений и повышения однородности материала измеряют ТКЛД и модуль упругости у заготовок двух металлов с одинаковой кристаллической структурой при нормальных условиях и составляют уравнение прямой, которое используют для определения ТКЛД для металлов с данной кристаллической структурой. 2 табл.
Изобретение относится к физике твердого тела и может быть использовано для определения достоверных значений ТКЛД металлов, сплавов и других материалов при нормальных условиях.
Известен способ определения ТКЛД [1] включающий непосредственное измерение среднего значения ТКЛД, т.е. прямое измерение, а также относительное измерение, основанное на сравнении среднего значения ТКЛД контролируемого материала со средним значением ТКЛД эталона. При этом используется реальный деформированный материал, содержащий примеси и дефекты структуры, что вызывает значительное рассеивание ТКЛД. Изменение состава, примеси и дефекты структуры связаны со смещением атомов в кристаллической решетке. Суммарный эффект смещений приводит к изменению объема и размеров твердого тела. Это изменение содержит как упругую обратимую, так и пластическую необратимую деформацию, что обусловливает большие погрешности при определении ТКЛД, которые изменяются во времени. Известен также способ ТКЛД [2] принятый в качестве прототипа. Он основан на использовании зависимости энергии взаимодействия между атомами от расстояния между ними и предположении о наличии количественной связи между ТКЛД и модулем упругости. Основным недостатком его является большое рассеивание ТКЛД, обусловленное неоднородностью измененного поверхностного слоя образца из контролируемого материала и наличием внутренних напряжений /ВН/. Цель изобретения повышение точности и уменьшение трудоемкости определения ТКЛД. Цель достигается тем, что отбирают /получают/ заготовки двух металлов с одинаковой кристаллической структурой по критерию равенства пределов текучести при растяжении и сжатии; из каждой заготовки изготовляют по одному образцу при чистовом резании, обеспечивающем взаимную компенсацию дефектов структуры поверхностного слоя от силового и теплового воздействий процесса резания; осуществляют стабилизацию образцов до полного удаления пластических ВН; на каждом образце измеряют ТКЛД и модуль упругости при нормальных условиях и составляют уравнение 1, которое представляет основное выражение для определения ТКЛД для металлов с определенной кристаллической структурой













получим y -1,5258



или






Формула изобретения
Le K

где Le ТКЛД контролируемого металла;
Е модуль упругости контролируемого металла;
К и В коэффициенты уравнения прямой.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к области моделирования в медицине и биологии и может быть использовано для ускоренного определения гигиенических нормативов новых органических химических веществ по данным их термодинамических свойств
Изобретение относится к анализу температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) малорасширяющихся твердых материалов и может быть использовано для контрольных и исследовательских целей в любых отраслях народного хозяйства, в частности в коксохимической и стекольной отраслях промышленности
Изобретение относится к теплофизическим измерениям, в частности измерений коэффициента теплового расширения p, а именно p проводящих жидкостей (здесь ; P давление; V объем; Т температура (или плотность), и может быть применено при исследовании материалов в тех областях состояний, где p проявляет сильную зависимость от температуры, например вблизи фазовых переходов
Дифференциальный объемный дилатометр // 2071241
Изобретение относится к области исследования теплофизических характеристик и механических свойств упругих однородных изотропных материалов путем приложения к ним статических нагрузок и предназначено для определения физико-механических и теплофизических свойств на одном образце
Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при разработке конструкции и технологии производства элементов, чувствительных к изменению температуры, характеристической до максимальной, при которой материал сохраняет упругие свойства
Изобретение относится к области металлургии в частности к регулированию процессов получения углеродных материалов
Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам дилатометрических испытаний
Устройство для измерения деформаций льда // 1784888
Изобретение относится к измерению относительных деформаций, возникающих во льду в результате технических и естественных нагрузок
Способ определения температурного коэффициента линейного расширения композиционного материала // 2111480
Изобретение относится к области испытательной техники и может использоваться для определения температурного коэффициента линейного расширения композиционного материала
Изобретение относится к технике определения физико-механических свойств угольных продуктов и может быть использовано при испытании материалов футеровки алюминиевых электролизеров в условиях электролиза
Анализатор // 2195653
Изобретение относится к анализатору для простого анализа и исследования малых количеств образцов
Изобретение относится к области исследования физических свойств материалов
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к области приборостроения
Способ и устройство для непрерывного контроля качества проволоки из сплава с памятью формы // 2372612
Изобретение относится к области неразрушающего контроля
Изобретение относится к тепловым испытаниям материалов, а именно к способам определения коэффициента термического расширения пленочных образцов