Cтраница 2
Отсюда следует, что причиной теплового расширения твердых тел является ангармоничность колебаний атомов в кристаллической решетке. [16]
Действие дилатометрических термометров основано ка тепловом расширении твердых тел, например стержней. [17]
Действие дилатометрических термометров основано на тепловом расширении твердых тел, например стержней. [18]
Из выражения (4.107) видно, что тепловое расширение твердых тел представляет собой явление, обусловленное энгармонизмом колебаний атомов. Если энгармонизм отсутствует ( коэффициент ангармоничности g 0) и атомы колеблются по гармоническому закону, то коэффициент теплового расширения обращается в нуль. В равновесном состоянии колебания решетки происходят таким образом, что твердое тело занимает объем, которому соответствует минимум свободной энергии. При повышении температуры увеличиваются амплитуды колебаний атомов в решетке, а следовательно, и их среднее смещение х) от положения равновесия. Ангармонические члены выражения (4.104) дают теперь такой вклад в величину свободной энергии, что она может оказаться отнюдь не минимальной. [19]
Поэтому в технике следует учитывать последствия теплового расширения твердых тел. [20]
![]() |
Изменение ТКЛР в процессе теплового старения пропиточных материалов.| Изменение температуры стеклования в процессе теплового старения пропиточных материалов. [21] |
Грюнайзена, концепции свободного объема и общей теории теплового расширения твердых тел. [22]
Термометр расширения, действие которого основано на использовании теплового расширения твердых тел. [23]
Этим моделируется ограничение, накладываемое формой на возможность теплового расширения твердых тел, в отличие от газов, способных к неограниченному расширению. Относительная консервативность формы твердых тел определяется внутренними ( химическими) связями, испытывающими напряжения. Действительно, в жестких полимерах, состоящих из громоздких структурных агрегатов, совместное проявление всех компонент теплового движения ( вращательной, колебательной и поступательной) особенно затруднено из-за стерических барьеров. Поэтому формально при любой температуре в материале спонтанно генерируются [125] механические ( термо-флуктуационные) напряжения, вызывающие хрупкое разрушение. [24]
Работа биметаллических и дилатометрических термометров основана на различии коэффициентов теплового расширения твердых тел, из которых выполнены их чувствительные элементы. В биметаллических термометрах это пластина или спиральная лента, состоящие из двух слоев разнородных металлов; в дилатометрических - металлическая трубка и кварцевый или фарфоровый стержень. Чаще всего они используются в качестве датчиков для систем автоматического регулирования. [25]
Дилатометрический термометр - термометр, действие которого основано на тепловом расширении твердых тел. [26]
Типичными примерами статических законов состояния могут служить закон Гука, закон теплового расширения твердых тел и др. На основании этих законов получены расчетные зависимости для решения различных инженерных задач. [27]
Работа биметаллических, а также дилатометрических термометров основана на различии коэффициентов теплового расширения твердых тел, из которых выполнены чувствительные элементы. В биметаллических термометрах это пластина или спиральная лента, состоящая из двух слоев разнородных металлов; в дилатометрических - металлическая трубка и кварцевый или фарфоровый стержень. Чаще всего они используются в качестве измерительных преобразователей АСР. [28]
![]() |
Воспринимающие элементы биметаллических датчиков. [29] |
Следует иметь в виду, что все воспринимающие элементы, основанные на использовании теплового расширения твердых тел, имеют чувствительность, определяемую в основном их длиной. Но с увеличением длины масса элемента становится больше, и это приводит вследствие возрастания инерции к увеличению запаздывания. Кроме того, увеличение длины биметаллической пластины ограничивается минимумом необходимой жесткости, уменьшающейся с длиной. В длинных пластинах также могут возникать большие вибрации, резко снижающие надежность работы датчика. [30]