材料热膨胀系数影响因素概述.pdf
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1、2 6 材料热膨胀 系数影响因素概述*工 具 技 术 苗 恩 铭 合肥工业大学 摘要:简述 了材料热物性研究 的发展历程和材料热膨胀系数对现代工业生产实践 的意义。对材料热膨胀 系 数的定义进行了详细论述,并重点分析了材料热膨胀系数的各种影响 因素和 国内外热变形计算的差别和原因,对 生产实践具有较好 的指导作用。关键词:热膨胀系数,误差,热变形 Ap p l i c a b i l i t y An a l y s i s a n d Ex t e n s i o n Ch o i c e o f Us i n g Th e r ma l Ex p a n s i o n Ch a r a
2、c t e r P a r a me t e r Mi a o E n mi n g Ab s t r a c t:T h e d e v e l o p i n g p r o c e s s o f t h e r mo p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f ma t e r i al a n d t h e p r a c ti c e me a n i n g o f c o e ffic i e n t o f the r mal e x p a n s i o n o n mo d e m i n d u s t r y i s i n t
3、 r o d u c e dI t s c o n c e p t i s p a r t i c u l a r l y d i s c u s s e d and the a l l k i n d s o f i n fl u e n c e f a c t o r s o n the c o e ffi c i e n t a r e e s p e c i a l l y analy z e d T h i s s t u d y r e s ult C an b e u s e d t o g l l i d e t h e p r o d u c t i v e p r a c
4、ti c e Ke y wo r d s:c o e ffic i e n t o f the rm al e x p a n s i o n,e lT o r,t h e rm al d e f o rm a t i o n 1 引言 热过程是物质世界普遍存在的一种物理工程,温度的变化在生产中随处可见,人们对材料热变形 规律的认识也在不断发展。早在 1 8 世纪,科学工作 者对材料热变形规律及材料的热属性就开始了系统 的研究:荷 兰的天文学家 P e t m s V o n M u s s c h e n b r o c k 在 1 7 3 0 年研究了钟摆杆的热变形对钟摆周期的影 响,并从
5、铁、钢、铜、锡和铅中选了热膨胀系数最小的 材料铁 用于制 作钟摆杆 等;1 7 5 3年富兰克林(F r a n k l i n)提出了不同物质具有不同的接受和发散 热量能力 的概念;1 7 8 7年,福代斯(F o r d g c e)进行 了 生铁和纸板导热性能的对 比试验;1 7 8 9年,英根(I n g e n)和豪斯(H a u s z)首次建成了测量固体导热系数的 稳态 比较法实验装置。随着科学技术的发展,特别 是 2 O 世纪 5 O年代空间技术的推动、7 O年代能源危 机的出现,逐渐形成 了一门以研究和测试物质宏观 热物理属性、探索宏观热物性与物质微观结构之间 关系的崭新学科
6、分支热物性学l】8 j。材料的 热物性就是材料 的热物理性能,即材料在热变化过 程中的物理特征。材料热物性通常包括热膨胀 系 数、密度、热扩散率或导温系数、比热容、热发射率、热吸收率、粘度等项特性。材料热物性是对特定热 过程进行基础研究、分析计算和过程设计的关键参 数,是材料最基本的性能之一,也是掌握和调控生产*国家自然科学基金资助项 目(项 目编号:5 0 0 7 5 0 2 3)合肥工业大学校基金资助项 目 收稿 13 期:2 0 0 4年 1 O 月 中材料热变形规律的基础。由于热变形是材料热物性在具体零件具体条件 下的宏观反映,研究热变形在实际工程 中引起的误 差早已受到国内外众多高校
7、、研究机构的重视l 4 J,其重点 内容包括减小机械设备工作时的温度影响或 对机器工作中产生的温度分布规律的研究。掌握了 温度分布规律,就可按通常的热膨胀计算公式和热 弹性力学知识对机械设备变形规律进行计算。但在 计算热变形时却常常因采用了不同的热膨胀特征参 数而使得计算精度受到限制,因此研究平均热膨胀 系数和瞬时热膨胀系数带来的热变形计算精度差别 以及热膨胀系数的影响因素很有必要。2 热膨胀 系数定义 我国 金属材料热膨胀特性参数的测定(中华 人民共和国国家标准,G B 4 3 3 9-1 9 9 9)定义了三种热 膨胀系数。(1)线性热膨胀 线性热膨胀是与温度变化相应的试样单位长度 变化,
8、以 o 表示(是测得的长度变化,是基 准温度 t。下的试样长度)。热膨胀常以百分率或百 万分之几(1 0 I 6)表示。基准温度一般以2 0 为准。(2)平均线膨胀系数 平均线膨胀系数是在温度 t 和 t:区间与温度 变化 1 相应的试样长度相对变化的均值,平均线 膨胀系数 以 O t 表示:口 =(L 2 一L 1)L o(t 2 一t 1)=(A L )z x t(t l t 2)(1)式中 2 温度 2 下的试样长度 m m)维普资讯 http:/ 2 O O 5 年第 3 9 卷N o 5 温度 t】下的试样长度(1T ll n)2 和 t】间的温度差(o C)(3)热膨胀率(亦称微分
9、热膨胀系数)在温度 t 下,与温度变化 1 o C 相应 的线性热膨 胀值,以 a 表示(a 一般以 1 0 c【=为单位):1 ,一,口 t=手li m :(d L d t)L (t l t。t 2)(2)2 一 1 2 一 1 式 中 厶 温度 t 时的试样长度 3 材料热膨胀系数影响因素分析 目前国内外使用的材料热膨胀系数值缺乏统一 性且数值差别较大,给实际工程应用带来 了诸多不 便。产生差别的原因主要在于试样成份含量不 同、试验对象加工方法不 同而造成 的内部组织变化不 一。此外,测量方法的多样性、试样 的形状尺寸多 样、甚至各 国定义的材料热膨胀系数的计算方法不 同都会造成材料热膨胀
10、系数值的不一致。3 1 试样化学成份变化的影响 以工业纯铁为例。工业纯铁常被选为金属材料 热物性测量的标准试样_ 9 _9,因为它具有均匀的各 向 同性,热物性能长期保持稳定,易于加工,价格便宜,且能适用于比较宽的温度范围。工业纯铁是工业上 一般应用的、纯度通常为 9 9 8 9 9 9 的铁,但各 国对纯铁的化学成份要求也并不统一(见表 1)。表 1中 S R M1 4 6 4是美 国国家标准局推荐作为 准参考物质的 电解铁,而 阿姆 科铁是 美 国阿姆 科(A r m c o)公 司生产 的一种工业纯铁,D T 7是 我国按 Y B 2 0 0 7 5生产的电子管工业纯铁,而我 国鞍 山钢
11、 铁公司 自行标定的标准试样工业纯铁,其化学成份 则如表 2 所示。表 1 几种纯铁的化学成份 C Si Mn P S Ni I-I 2 精练铁 O 0 o 5 O 0 o l 2 O 0 2 8 0 0 0 4 O 0 o 3 S RM1 4 6 4 O O O 6 7 O 0 o 8 O O 0 0 5 7 O 0 o 2 5 O 0 o 5 9 O 0(l 阿姆科铁 O 0 2 0 0 0 4 O 0 3 O O O o 6 O 0 2 3 0 0 8 0 r 7 O Ol l O 0 o 3 0 0 1 2 0 01 5 O Ol l O 0 2 5 C r A 1 C U O 2 N
12、 2 I-I2精练铁 O 0 o 3 O o 0 O l S RM1 4 6 4 0 0()7 2 0 0 O o 7 0 0 o 5 8 阿姆科铁 0 0 5 0 O O 5 O O 8 3 r 7 0 01 4 O 0 o l O 0 2l 表 2 鞍钢标准试样工业纯铁的化学成份 C S i Mn P S C r C U 0 03 5 O 0 2 0 08 5 O O O 6 O o 0 8 O 0 3 O 0 2 O A1 P b S b S n B i As F e O o 0 8 O 0 o l O 0 o 3 O 0 ol 9 9 7 7 5 2 7 由表 1、表 2 可知,同一材
13、料在不同国家甚至同 一国的不同行业,进行材料热物性试验所用试样所 含化学成份都可能不一致。我们知道,化学成份对 材料热物性影响较大,这使得手册所公布的材料热 物性属性数据必然存在一定的差异。3 2 不同试样m m方法的影响 既使是相同材料相同形状相同尺寸的试样,由 于加工成型方法的不同也会造成试样热膨胀系数的 变化,其主要原因是 由于加工方法的差别造成了试 样内部各组成部分结构的变化。引用 美国铸钢手 册(第五版)两组数据,可清楚地看到这些变化(见 表 3)。表 3中所列材料为两种低合金铸钢材料,每 种材料分别经过不 同的热处理加工成型后,其平均 热膨胀系数发生的变化如表 4 所示。表 3 两
14、组铸钢化学成份 化学成份含量()C Mn S i Cr Ni P S 第一组材料 0 4 0 O 5 6 0 4 6 0 0 3 0 O ()2 5 第二组材料 0 4 0 0 6 4 O 3 6 0 0 1 9 0 0 1 9 表 4 两组材料平均热膨胀系数 温度范围()热处理 2 0l 0 O 2 02 0 0 2 03 0 ,2 0-4 O 0 2 05 o 0 2 06 0(A l 2 5 1 2 8 l 3 2 l 3 7 1 4 1 1 4 4 第一组材料 N l 1 8 1 2 2 l 2 8 l 3 2 l 3 7 1 4 2 N Q T l 1 9 l 2 4 1 2,9 l
15、 3 3 l 3 8 1 4 3 A 1 0 8 1 2 2 l 2,7 l 3 4 1 3 9 1 4 2 第二组材料 N l 1 4 1 2 2 l 2,5 l 3 1 l 3 5 1 3 9 N Q T l 1 2 1 2 4 l 8 8 l 3 2 l 3 8 1 4 1 注:表 中 A 退火 状 态;N 正 火 状 态;N(r r 正火、水 浑 后 回火状 态 由表 4可见,各材料在经过不 同的热处理工序 后,材料的平均热膨胀系数发生了较 大变化,且测量 温度范围越窄,其变化值越大。这主要是由于材料 精确热膨胀系数在加工方法不同后产生的变化所引 起的,温度范围越小,通过平均热膨胀系数
16、反映出的 这种变化就越明显。在现代科技发展、制造精度不 断提高的情况下,零件热变形通常是由材料的精确 热膨胀系数来计算,此时加工方法引起 的热膨胀系 数的变化所造成的热变形计算误差就不容忽视了。3 3 测量方法所带来的误差分析 材料热物性研究的一项重要内容是对测量方法 的研究 。由于 目前材料热物性属性的确定主 要是靠实验获得,因此实验方法的优劣直接影响到 材料数据的准确性,进而影响到过程应用精度和可 靠性。目前常用 的材料热膨胀 系数测量方法有多 种,其精度对 比见表 5 13 _。维普资讯 http:/ 表 5 热膨胀系数测量方法比较 测量原理 近似灵敏度(ran)范围 时间稳定性 干涉仪
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