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Analyse de la dilatation thermique par dilatométrie

Vue d'ensemble

Source : J. Jacob Chavez, Ryan T. Davis, et Taylor D. Sparks, Department of Materials Science and Engineering, The University of Utah, Salt Lake City, UT

L'expansion thermique est extrêmement importante lorsqu'on considère quels matériaux seront utilisés dans les systèmes qui connaissent des fluctuations de température. Une expansion thermique élevée ou faible dans un matériau peut ou non être souhaitable, selon l'application. Par exemple, dans un thermomètre liquide commun, un matériau avec une expansion thermique élevée serait souhaitable en raison de sa sensibilité aux changements de température. D'autre part, un composant d'un système qui connaît des températures élevées, comme une navette spatiale qui rentrent dans l'atmosphère, aura besoin d'un matériau qui ne se dilatera pas et se contractera avec de grandes fluctuations de température afin d'éviter les contraintes thermiques et Fracture.

La dilatométrie est une technique utilisée pour mesurer les dimensions de la surface, de la forme, de la longueur ou des changements de volume d'un matériau en fonction de la température. L'une des principales utilisations d'un dilatomètre est le calcul de l'expansion thermique d'une substance. Les dimensions de la plupart des matériaux augmentent lorsqu'ils sont chauffés à une pression constante. L'expansion thermique est obtenue en enregistrant la contraction ou l'expansion en réponse aux changements de température.

Procédure
  1. Démarrage et mise en place de la machine. Commencez par alimenter l'ordinateur, en équilibrant la température de l'échantillon en s'assurant qu'il est à température ambiante (environ 20 oC) et en dilatomètre. Assurez-vous que le système de refroidissement fonctionne et que le gaz azoté coule avec tous les autres systèmes nécessaires. Le gaz azoté devra être activé entre le moment où le four est allumé et le moment où l'échantillon est inséré pour les tester. La pression pour le gaz sera spécifique au dilatomètre, pour le nôtre, il est d

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Résultats

Les résultats des dilatomètres incluent généralement des données sur les températures, les longueurs d'expansion et le temps. Différents logiciels utilisés avec des dilatomètres peuvent retourner les résultats de différentes façons. Certains logiciels ne renvoient que des points de données, tandis que d'autres ont des fonctions de traçage et d'autres fonctionnalités d'analyse. Le logiciel utilisé dans la procédure ci-dessus utilisé WorkHorseTM. Ce programme renvoie des d...

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Applications et Résumé

La dilatométrie est une technique de mesure de l'expansion thermique dimensionnelle d'un matériau. Fréquemment, cette valeur se trouve en mesurant le changement de longueur au fur et à mesure qu'un matériau est chauffé et refroidi. L'expansion thermique est quantifiée par le changement de longueur divisé par la longueur initiale. En plus de l'expansion thermique, la technique offre un aperçu de la formation de vacance, des changements de phase, et de l'évolution de dislocation en réponse aux traitements thermi...

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Tags
Thermal ExpansionDilatometryMaterialTemperature FluctuationMeasurement TechniqueArea ChangeShape ChangeLength ChangeVolume ChangeThermal Expansion CalculationDilatometerMetal SampleLaboratory ExperimentCalipersFurnacePush BarPurge GasOxidation PreventionHeatingPredetermined TemperatureSpecified RateDisplacement SensorCorrection FactorLinear Thermal Expansion

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0:07

Overview

0:46

Principles of Dilatometry

2:41

Dilatometry Measurement

6:09

Representative Results

7:52

Applications

9:10

Summary

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