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不銹鋼膨脹系數是多少

發布時間:2022-08-20 04:04:07

不銹鋼在1000度左右膨脹系數是多少

不銹鋼在1000度左右膨脹系數,
一般的標准規范都沒有給出,
根據GB/T 20801.2-2006表B.1,
不銹鋼在815度時,
膨脹系數是15.39mm/m。

㈡ 金屬材料的熱膨脹系數

一般金屬的熱膨脹系數單位為1/度(攝氏)。

㈢ 不銹鋼的線膨脹系數是多少

不同材質的不銹鋼,在不同溫度范圍內的線膨脹系數都不一樣的。例如:回
20-100°答C 20-200°C 20-300°C 20-400°C 20-600°C 20-700°C
3Cr13 0.0000102 0.0000111 0.0000116 0.0000119 0.0000123 0.0000128
1Cr18Ni9 0.0000166 0.0000170 0.0000172 0.0000175 0.0000179 0.0000186

㈣ 不銹鋼的膨脹系數是多少

紫銅在110℃時的線膨脹系數是0.017288mm/(m×℃),不銹鋼在在110℃時的線膨脹系數是0.016884mm/(m×℃).
您給出專的1.8米長的紫銅管、屬1.8米長的不銹鋼管,是在什麼溫度下?只有給出這個數據才可計算.

㈤ 316L不銹鋼線膨脹系數是多少20-700℃

316線膨脹系數:
(0~100℃) 17.3×10-6/℃. (注意是10的負6次冪)
當溫度為0~800℃時)膨脹系數:
(20~800℃) 19.0×10-6/℃.左右內,
膨脹量容=300mm×(800-20)℃×19.0×10-6/℃=4.446mm

詳細的只是請參考:金屬手冊的各金屬的膨脹手冊

鋼材的線膨脹系數

鋼材的線膨脹系數分三種情況:

1、銅17.7X10^-6/。無氧銅18.6X10^-8/。鋁23X10^-6/。鐵12X10^-6/。普通碳鋼、馬氏體不銹鋼的熱膨脹系數為1.01,奧氏體不銹鋼為1;

2、普通碳鋼1米1度1絲,即1米的鋼溫度升高1℃放大0.01mm,而 不銹鋼為0.016mm。鋼筋和混凝土具有相近的溫度線膨脹系數(鋼筋的溫度線膨脹系數為1.2×10^(-5)/℃, t混凝土的溫度線膨脹系數為1.0×10^(-5)~1.5×10^(-5)/℃);

3、鋼質材的膨脹系數為:1.2*10^-5/℃ 長度方向增加:100mmX1.2X10^-5X(250-20)=0.276mmXH7G$^bc8;寬度方向增加:200mmX1.2X10^-5X(250-20)=0.552mm。

拓展資料:

影響線膨脹系數的因素:

1、化學礦物組成。熱膨脹系數與材料的化學組成、結晶狀態、晶體結構、鍵的強度有關。組成相同,結構不同的物質,膨脹系數不相同。通常情況下,結構緊密的晶體,膨脹系數較大;而類似於無定形的玻璃,往往有較小的膨脹系數。鍵強度高的材料一般會有低的膨脹系數;

2、相變。材料發生相變時,其熱膨脹系數也要變化。純金屬同素異構轉變時,點陣結構重排伴隨著金屬比容突變,導致線膨脹系數發生不連續變化;

3、合金元素對合金熱膨脹有影響。簡單金屬與非鐵磁性金屬組成的單相均勻固溶體合金的膨脹系數介於內組元膨脹系數之間。而多相合金膨脹系數取決於組成相之間的性質和數量,可以近似按照各相所佔的體積百分比,利用混合定則粗略計算得到;

4、織構的影響。單晶或多晶存在織構,導致晶體在各晶向上原子排列密度有差異,導致熱膨脹各項異性,平行晶體主軸方向熱膨脹系數大, 垂直方向熱膨脹系數小。

㈦ 不銹鋼牌號06Cr18Ni11Ti和07Cr19Ni11Ti的膨脹系數分別是多少呢

根據GB/T 20878-2007 中的規定附錄 物理性能相關參數表中
參考序號19不銹鋼牌號 07Cr19Ni11Ti的膨脹系數:在0-100℃應為16.8 10-6/K,0-500℃應為18.3 10-6/K。

參考序號79不銹鋼牌號 06Cr18Ni11Ti的膨脹系數:在0-100℃應為10.6 10-6/K,0-500℃應為12.0 10-6/K。

㈧ 不銹鋼和銅的熱膨脹系數

304就是1Cr18Ni9:線脹系數α/(10-6/℃)
膨脹與溫度有關:(在下列溫度間/℃)
溫度分四段:20~100
;20~200
;20~300
;20~400時線膨脹系數分別為:16.0
;16.8
;
17.5
;18.1
,
HPb59-1黃銅:同樣溫度在20-100;20-200;20-300時,線膨脹系數分別為:17.8;18.6;20.9

㈨ 316L不銹鋼在150度時的熱膨脹系數是多少

316線膨脹系數:(0~100℃) 17.3×10-6/℃。(注意是10的負6次冪)當溫度為0~800℃時)膨脹系數:(20~800℃)19.0×10-6/℃.左右。

316L因其優異的耐腐蝕性在化工行業有著廣泛的應用,316L也是屬於18-8型奧氏體不銹鋼的衍生鋼種,添加有2~3%的Mo元素。在316L的基礎上,也衍生出很多鋼種,比如添加少量Ti後衍生出316Ti,添加少量N後衍生出316N,增加Ni、Mo含量衍生出317L。

(9)不銹鋼膨脹系數是多少擴展閱讀:

抗腐蝕性

316L因其優異的耐腐蝕性在化工行業有著廣泛的應用,316L也是屬於18-8型奧氏體不銹鋼的衍生鋼種,添加有2~3%的Mo元素。在316L的基礎上,也衍生出很多鋼種,比如添加少量Ti後衍生出316Ti,添加少量N後衍生出316N,增加Ni、Mo含量衍生出317L。

市場上現有的316L大部分是按照美標來生產的。出於成本考慮,鋼廠一般把產品的Ni含量盡量往下限靠。美標規定,316L的Ni含量為10~14%,日標則規定,316L的Ni含量為12~15%。按最低標准,美標和日標在Ni含量上有2%的區別,體現到價格上還是相當巨大的,所以客戶在選購316L產品時還是需要看清,產品是參照ASTM還是JIS標准。

316L的Mo含量使得該鋼種擁有優異的抗點蝕能力,可以安全的應用於含Cl-等鹵素離子環境。由於316L主要應用的是其化學性能,鋼廠對316L的表面檢查要求稍低(相對304),對表面要求較高的客戶要加強表面檢查力度。

㈩ 鋼材的熱膨脹系數是多少

1.碳鋼的線膨脹系數為:在20——300°C時,線膨脹系數為:12.1~13.5×10^-8(C^-1)
2、對於鋼制零件的熱膨脹量計算是一個相對較復雜的過程,而且,其計算結果受制於多種因素的制約,包括材料的軋制方向,鋼材是有軋制方向的,所以,其線膨脹量是存在各項異性的。
3、基於上述因素,一般在工程上基本不會在理論上去計算零件因溫度的變化而產生的膨脹量,因為計算是很難與實際相符合的,基本上沒有多大的指導性意義
4、由碳鋼的線膨脹系數可知:在20——300°C時,材料的膨脹量是非常微小的
5、對於薄壁管狀零件,其熱變形,其內孔不見得是縮小,有可能是脹大的趨勢
6、在機械設計中,大可不必去操心做這樣的繁復計算(也計算不準),可以直接在設計時用常規的公差配合來調配即可
(10)不銹鋼膨脹系數是多少擴展閱讀:
一、熱膨脹系數的影響因素
1.
化學礦物組成
熱膨脹系數與材料的化學組成、結晶狀態、晶體結構、鍵的強度有關。組成相同,結構不同的物質,膨脹系數不相同。通常情況下,結構緊密的晶體,膨脹系數較大;而類似於無定形的玻璃,往往有較小的膨脹系數。鍵強度高的材料一般會有低的膨脹系數。
2.相變
材料發生相變時,其熱膨脹系數也要變化。純金屬同素異構轉變時,點陣結構重排伴隨著金屬比容突變,導致線膨脹系數發生不連續變化。
3.合金元素對合金熱膨脹有影響
簡單金屬與非鐵磁性金屬組成的單相均勻固溶體合金的膨脹系數介於內組元膨脹系數之間。而多相合金膨脹系數取決於組成相之間的性質和數量,可以近似按照各相所佔的體積百分比,利用混合定則粗略計算得到。
4.織構的影響
單晶或多晶存在織構,導致晶體在各晶向上原子排列密度有差異,導致熱膨脹各向異性,平行晶體主軸方向熱膨脹系數大,
垂直方向熱膨脹系數小。
5.內部裂紋及缺陷也會對熱膨脹產生影響
二、熱膨脹系數的檢測標准:
1.GB/T
34183-2017
建築設備及工業裝置用絕熱製品
熱膨脹系數的測定
2.GB/T
3074.4-2016
石墨電極熱膨脹系數(CTE)測定方法
3.GB/T
16920-2015
玻璃
平均線熱膨脹系數的測定
4.GB/T
28194-2011
玻璃
雙線法線熱膨脹系數的測定
5.GB/T
25144-2010
搪玻璃釉平均線熱膨脹系數的測定方法
6.GB/T
5-2008
精細陶瓷線熱膨脹系數試驗方法
頂桿法
三、熱膨脹系數檢測意義
在實際應用中,當兩種不同的材料彼此焊接或熔接時,選擇材料的熱膨脹系數顯得尤為重要,如玻璃儀器、陶瓷製品的焊接加工,都要求兩種材料具備相近的熱膨脹系數。
在電真空工業和儀器製造工業中廣泛地將非金屬材料與各種金屬焊接,也要求兩者有相適應的熱膨脹系數:如果選擇材料的膨脹系數相差比較大,焊接時由於膨脹的速度不同,在焊接處產生應力,降低了材料的機械強度和氣密性,嚴重時會導致焊接處脫落、炸裂、漏氣或漏油。
如果層狀物由兩種材料迭置連接而成,則溫度變化時,由於兩種材料膨脹值不同,若仍連接在一起,體系中要採用——中間膨脹值,從而使一種材料中產生壓應力而另一種材料中產生大小相等的張應力,恰當的利用這個特性,可以增加製品的強度。因此,測定材料的熱膨脹系數具有重要意義。
四、熱膨脹系數測試試樣注意事項:
1.最佳測試溫度范圍:
玻璃化溫度-30℃~玻璃化溫度+50℃
2.
試樣無缺陷,無氣泡,表面光潔,可以用400目以上的砂 紙打磨。
3.高分子試樣膨脹模式測試,試樣需要在玻璃化溫度+30℃熱處理1h,然後緩慢降溫至室溫
4.
拉伸模式固體薄膜狀樣品,需要確定薄膜取向方向進行測試。
參考資料:網路——熱膨脹系數
參考資料:網路——鋼

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