مقاومت در برابر شوک حرارتی عایق ها

Oct 11, 2023

پیام بگذارید

مقاومت شوک حرارتی، همچنین به عنوان مقاومت در برابر شوک حرارتی شناخته می شود، معمولا به عنوان پایداری حرارتی شناخته می شود. این به توانایی مواد عایق و محصولات نهایی برای مقاومت در برابر تغییرات شدید دما بدون ایجاد آسیب یا تخریب اشاره دارد. هنگامی که مواد عایق و محصولات آنها تحت گرادیان دمای داخلی ناشی از تغییرات شدید دما قرار می گیرند، تنش حرارتی در داخل ماده به دلیل انسداد انقباض یا انبساط ایجاد می شود. هنگامی که تنش حرارتی از حد مقاومت ماده فراتر رود، ترک خوردگی، آسیب و کاهش مقاومت مکانیکی رخ می دهد.

9

 

تست مقاومت شوک حرارتی مقره

عوامل تاثیرگذار

عامل اصلی که بر مقاومت شوک حرارتی عایق ها تأثیر می گذارد، ویژگی های مواد عایق مانند ضریب انبساط حرارتی مواد، هدایت حرارتی، مدول الاستیک، استحکام ذاتی مواد، چقرمگی شکست و غیره است.

به طور کلی، هرچه ضریب انبساط حرارتی کوچکتر باشد، تغییر حجم مواد به دلیل تغییرات دما کمتر است، تنش دمایی مربوطه کمتر است و مقاومت در برابر شوک حرارتی بهتر است. هر چه رسانایی حرارتی بزرگتر باشد، اختلاف دمای داخل ماده کمتر و اختلاف دمای ناشی از اختلاف دما کمتر می شود. هرچه اختلاف تنش کمتر باشد، مقاومت در برابر شوک حرارتی بهتر است. هرچه استحکام ذاتی ماده بالاتر باشد، استحکام بیشتری می تواند در برابر استرس حرارتی بدون آسیب مقاومت کند و مقاومت در برابر شوک حرارتی بهتری دارد. هرچه مدول الاستیک بزرگتر باشد، الاستیسیته کوچکتر و تغییر شکل الاستیک ماده بیشتر می شود. برای تسکین و رهاسازی تنش حرارتی بسیار کوچک است که برای مقاومت در برابر شوک حرارتی مضر است.

 

راه هایی برای بهبود مقاومت شوک حرارتی

مقاومت شوک حرارتی یک ماده عایق بیان جامعی از خواص مکانیکی و حرارتی آن است. بنابراین برخی از پارامترهای حرارتی و مکانیکی مانند ضریب انبساط خطی، هدایت حرارتی، مدول الاستیک و انرژی شکست از عوامل اصلی تاثیرگذار بر مقاومت شوک حرارتی عایق ها هستند. پارامتر. اقدامات برای بهبود مقاومت در برابر شکست شوک حرارتی مواد عایق عمدتاً بر اساس تأثیر پارامترهای عملکردی مختلف دخیل در ضریب مقاومت به شکست شوک حرارتی بر پایداری حرارتی است.

(1) استحکام مواد σ را افزایش دهید، مدول الاستیک E را کاهش دهید و σ/E را افزایش دهید. این به این معنی است که مواد انعطاف‌پذیرتر می‌شوند و می‌توانند انرژی کرنش الاستیک بیشتری را بدون ترک خوردگی جذب کنند، بنابراین پایداری حرارتی را بهبود می‌بخشند. تنش حرارتی تابع ارزش افزوده مدول الاستیک است. به طور کلی مدول الاستیک با افزایش ظرفیت اتمی و کاهش شعاع اتمی افزایش می یابد. بنابراین انتخاب اجزای شیمیایی مناسب راهی برای کنترل مدول الاستیک مواد است.

(2) ضریب انبساط خطی ماده را کاهش دهید. انبساط خطی مواد جامد در اثر ارتعاش حرارتی اتم ها ایجاد می شود. فاصله تعادل در کریستال توسط انرژی پتانسیل بین اتم ها تعیین می شود. با افزایش دما، ارتعاش اتم ها تشدید می شود و انبساط متناظر فاصله اتمی، انبساط خطی ماکروسکوپیک را نشان می دهد. موادی که کوچک هستند، تحت اختلاف دما یکسان، تنش حرارتی کمی ایجاد می کنند.

(3) رسانایی حرارتی λ ماده را افزایش دهید. مواد با λ بزرگ گرما را به سرعت انتقال می دهند، که می تواند اختلاف دمای زیاد بین داخل و خارج مواد را کاهش داده و متعادل کند و در نتیجه تجمع تنش حرارتی کوتاه مدت را کاهش دهد. موادی که شوک حرارتی خوبی دارند عموما باید رسانایی حرارتی بالایی داشته باشند.

 

پست الکترونیک: intl@gao-neng.com;

وی چت: 13868121671

ISO9001+ISO14001+ISO45001 سازنده 20 سال است که تنها بر روی یک زمینه تمرکز کرده است.