膨胀系数与金属相同的玻璃,金属材料的热膨胀系数是多少?

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提起膨胀系数与金属相同的玻璃,大家都知道,有人问玻璃和金属是怎样实现密封的,另外,还有人想问热膨胀系数好的金属材料选择,你知道这是怎么回事?其实玻璃和金属哪个遇热膨胀系数大,下面就一起来看看金属材料的热膨胀系数是多少?,希望能够帮助到大家!

膨胀系数与金属相同的玻璃

玻璃和金属哪个遇热膨胀系数大

铜17.^-6/。C

无氧铜18.^-8/。C

铝^-6/。C

铁^-6/。C

普通碳钢、马氏体不锈钢的热膨胀系数为1.01,

奥氏体不锈钢为1.

普通碳钢1米1度1丝,即1米的钢温度升高1℃放大0.,而

不锈钢为0.。

钢筋和混凝土具有相近的温度线膨胀系数(钢筋的温度线膨胀系数为1.2×10^(-5)/℃,

t混凝土的温度线膨胀系数为1.0×10^(-5)~1.5×10^(-5)/℃。

钢质材的膨胀系数为:1.210^-5/℃

长度方向增加:1.210^-5(-20)=0.

$^bc8

宽度方向增加:1.210^-5(-20)=0.。

物体因温度改变而发生的膨胀现象叫“热膨胀”。通常是指外热膨胀

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。

膨胀系数与金属相同的玻璃:玻璃和金属是怎样实现密封的

膨胀系数与金属相同的玻璃:玻璃和金属是怎样实现密封的

玻璃与金属的封接方式有两种:匹配封接和压缩封接。匹配封接是选用膨胀系数比较接近的玻璃和金属(在常温到玻璃软化温度范围内),在高温封接后的逐渐冷却过程中使玻璃和金属收缩一致,从而减少由于玻璃与金属收缩差而产生的内应力。压缩封接是指选用的金属材料的膨胀系数比玻璃膨胀系数大,在封接冷却时由于金属收缩比玻璃收缩大,从而使金属对玻璃产生一个压应力(利用玻璃承受抗压能力远大于抗拉能力的特性),以此达到封接目的。目前的压缩封接工艺还有待完善。封接所选取的材料和控制参数都有待进一步探讨,而且采用压缩封接存在电性能较差的致命弱点。

玻璃与金属封接过程是一个复杂的物理化学反应过程。必须根据整个封接过程中玻璃与金属氧化反应来确定烧结参数。除了要保证玻璃在固化过程中的膨胀系数与金属膨胀系数基本一致外,金属预氧化、玻璃液粘度变化、2次再结晶及冷却时的玻璃分相现象都必须充分考虑。

膨胀系数与金属相同的玻璃:热膨胀系数好的金属材料选择

膨胀系数与金属相同的玻璃:热膨胀系数好的金属材料选择

或熔接当两种不同的材料彼此或熔接时,都要求二种材料具备相近的膨胀系数。

如两种不同金属的,玻璃仪器的加工,在电真空工业和仪器制造工业中广泛地将非金属材料(玻璃、陶瓷)与各种金属,也要求两者有相适应的热膨胀系数。

如果选择材料的膨胀系数相差比较大,时由于膨胀的速度不同,在处产生应力,降低了材料的机械强度和气密性,严重时会导致处脱落、炸裂、漏气或漏油。

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