ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

หัวข้อนี้จะอธิบายการขยายตัวและการหดตัวของวัสดุอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ นอกจากจะอธิบายค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนแล้ว เรายังอธิบายค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของวัสดุตัวอย่างด้วย
สารบัญ [ซ่อน]
บทความนี้จะอธิบายว่าวัสดุขยายตัวและหดตัวได้อย่างไรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
การขยายตัวทางความร้อน
การขยายตัวเนื่องจากความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาตรของวัตถุเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเหล็ก 1 เมตร การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 10°C จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดมากกว่า 100μm
อัตราการขยายตัวของวัตถุต่อองศาเซลเซียสเรียกว่าอัตราการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
รายการค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัสดุตัวแทน

ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องปรับอากาศและการขยายตัวทางความร้อน
มีข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในขนาดของสารภายใต้ระบบปรับอากาศทั่วไปและระบบปรับอากาศแม่นยำ
สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป
ในระบบปรับอากาศทั่วไป อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์ วัสดุทดสอบและวิจัย รวมไปถึงอุปกรณ์การผลิตและการทดสอบจะผันผวนอย่างมากเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังกล่าวทำให้ขนาดของวัสดุและตัวอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำ
ในระบบปรับอากาศทั่วไป คาดว่าจะมีความผันผวนประมาณ ±5°C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ในขณะที่ระบบปรับอากาศแบบแม่นยำจะช่วยให้สามารถปรับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมได้ ±0.1°C
การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำมีความจำเป็นสำหรับการปรับปรุงคุณภาพในสถานที่การผลิต
การเปรียบเทียบการขยายตัวทางความร้อนภายใต้ระบบปรับอากาศทั่วไปและระบบปรับอากาศแม่นยำ
ที่นี่ เราเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวโดยถือว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี 10°C ภายใต้เครื่องปรับอากาศทั่วไปและ 0.2°C ภายใต้เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำ และวัสดุยังมีอุณหภูมิเดียวกันกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดทั้งปี
เครื่องปรับอากาศทั่วไป = ±5℃:
เครื่องปรับอากาศแม่นยำ = ±0.1℃
การเปลี่ยนแปลงต่อวัสดุ 1 เมตร ดังแสดงในตารางด้านล่าง
การระงับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงขนาดของสารได้
| วัสดุ | เครื่องปรับอากาศทั่วไป | เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำ | วัสดุ | เครื่องปรับอากาศทั่วไป | เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำ |
|---|---|---|---|---|---|
| เหล็ก | 0.117 | 0.00234 | โพลีเอสเตอร์ | 1 | 0.02 |
| อะลูมิเนียม | 0.238 | 0.00476 | โพลีเอทิลีน | 1.8 | 0.036 |
| ทอง | 0.142 | 0.00284 | โพลีไวนิลคลอไรด์ | 0.8 | 0.016 |
| เงิน | 0.189 | 0.00378 | โพลีคาร์บอเนต | 0.7 | 0.014 |
| ทองแดง | 0.168 | 0.00336 | ยาง | 1.1 | 0.022 |
| สังกะสี | 0.33 | 0.0066 | โพลีอิไมด์ | 0.54 | 0.0108 |
| ตะกั่ว | 0.291 | 0.00582 | อีพ็อกซี่ | 0.62 | 0.0124 |
| นิกเกิล | 0.128 | 0.00256 | กระจก | 0.09 | 0.0018 |
| SUS304 | 0.173 | 0.00346 | เซรามิก (ซิลิกอนคาร์ไบด์) | 0.044 | 0.00088 |
| ประสาน | 0.25 | 0.005 | ซิลิคอน | 0.026 | 0.00052 |
สภาวะการจัดเก็บวัตถุดิบช่วยปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตในการผลิต
เครื่องปรับอากาศความแม่นยำสูง ซีรีส์ PAU ของ Apiste
การรักษาคุณภาพของชิ้นส่วนและวัตถุดิบในการจัดเก็บให้สม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มผลผลิต
- คุณภาพการผลิตและผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเวลา
- ฉันต้องการกำจัดการควบคุมอุณหภูมิที่ต้องอาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณ
- เราต้องการจัดเตรียมเงื่อนไขการผลิตเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ


