Карта расширения
- 1 year ago
- 0
- 0
Коэффицие́нт теплово́го расшире́ния — физическая величина , характеризующая относительное изменение объёма или линейных размеров тела с увеличением температуры на 1 К при постоянном давлении.
Коэффициент теплового расширения имеет размерность обратной температуры . Различают коэффициенты объёмного теплового и линейного теплового расширений . Коэффициент теплового расширения может быть непостоянным при разных температурах.
В общем случае, коэффициент линейного теплового расширения может быть различен при измерении вдоль разных направлений. Например, у анизотропных кристаллов, древесины коэффициенты линейного расширения по трём взаимно перпендикулярным осям: . Для изотропных тел коэффициенты теплового расширения по всем осям равны:
Для изотропных тел коэффициент объёмного расширения равен утроенному коэффициенту линейного расширения, то есть так как:
членами второго и третьего порядка малости можно пренебречь.
Вода, в зависимости от температуры, имеет различный коэффициент объёмного расширения:
Коэффициент объёмного расширения ртути слабо зависит от температуры :
Для железа коэффициент линейного расширения равен 11,3×10 −6 K −1 .
Таблица значений коэффициента линейного расширения α, 10 −6 K −1
Марка стали | 20—100 °C | 20—200 °C | 20—300 °C | 20—400 °C | 20—500 °C | 20—600 °C | 20—700 °C | 20—800 °C | 20—900 °C | 20—1000 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08кп | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 12,7 | 13,8 |
08 | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 12,7 | 13,8 |
10кп | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 14,8 | 12,6 |
10 | 11,6 | 12,6 | - | 13,0 | - | 14,6 | - | - | - | - |
15кп | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 13,2 | 13,3 |
15 | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 13,2 | 13,3 |
20кп | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,1 | 20 | - | - | - |
20 | 11,1 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | - | - | - |
25 | 12,2 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 12,7 | 12,4 | 13,4 |
30 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | - | - | - |
35 | 11,1 | 11,9 | 13,0 | 13,4 | 14,0 | 14,4 | 15,0 | - | - | - |
40 | 12,4 | 12,6 | 14,5 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | - | - | - |
45 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,2 | - | - | - |
50 | 11,2 | 12,0 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 14,5 | 13,4 | - | - |
55 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 12,5 | 13,5 | 14,4 |
60 | 11,1 | 11,9 | - | 13,5 | 14,6 | - | - | - | - | - |
15К | - | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | - | - | - | - |
20К | - | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,2 | - | - | - | - |
22 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 13,9 | - | - | - | - | - | - |
А12 | 11,9 | 12,5 | - | 13,6 | 14,2 | - | - | - | - | - |
16ГС | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 | - | - | - | - |
20Х | 11,3 | 11,6 | 12,5 | 13,2 | 13,7 | - | - | - | - | - |
30Х | 12,4 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,8 | 12,0 | 12,8 | 13,8 |
35Х | 11,3 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 14,2 | 14,6 | - | - | - | - |
38ХА | 11,0 | 12,0 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | - | - | - | - | - |
40Х | 11,8 | 12,2 | 13,2 | 13,7 | 14,1 | 14,6 | 14,8 | 12,0 | - | - |
45Х | 12,8 | 13,0 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - |
50Х | 12,8 | 13,0 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Некоторые материалы при повышении температуры демонстрируют не расширение, а наоборот, сжатие, то есть имеют отрицательный коэффициент теплового расширения. Для некоторых веществ это проявляется на довольно узком температурном интервале, как, например, у воды на интервале температур от 0 до +3,984 °С, для других веществ и материалов, например фторид скандия(III) , (ZrW 2 O 8 ) , некоторых углепластиков интервал весьма широк. Подобное поведение демонстрирует также обычная резина . При сверхнизких температурах аналогичным образом ведут себя кварц, кремний и ряд других материалов. Также существуют инварные сплавы ( ферро - никелевые ), имеющие в некотором диапазоне температур коэффициент теплового расширения, близкий к нулю.
Есть и другие материалы с отрицательными коэффициентами теплового расширения, но они довольно редки и специфичны по своим свойствам. В большинстве случаев материалы имеют положительные коэффициенты теплового расширения и расширяются при нагреве, как это обычно наблюдается .
Приборы для измерения коэффициента теплового расширения жидкостей, газов и твёрдых тел называют дилатометрами .
Метод интерферометрии позволяет наблюдать изменение длины образца с высокой точностью, измеряя изменение интерференции света, проходящего через образец.