Тим не менш, якщо матеріал стає горячим або холоднішим, він може розширятися або стискатися, змінюючи свої розміри та/або форму. Цей феномен відомий як термічне розширення. Коефіцієнт термічного розширення — це поняття, про яке часто йде мова, коли ми говоримо про термічне розширення. Це унікальне число, яке показує, наскільки матеріал буде розширюватися (тобто збільшуватися за розмірами) або стискатися (тобто зменшуватися за розмірами) при зміні температури. Більші коефіцієнти означають, що матеріал більше розширюється порівняно з тими, у яких коефіцієнти менші. Це ключове поняття на практиці — особливо коли ви працюєте з декількома матеріалами.
Певні матеріали, зокрема ті, що виступають з високим коефіцієнтом термічного розширення, піддаються зміні форми при зміні температури. Це означає, що ці матеріали, коли їх гріють, можуть згинатися дугою або, нарешті, деформуватися, нагадуючи полімери пам'яті. Якщо ми сподіваємося, що ці матеріали залишаться у такій формі, то це велика проблема. Припустимо, у нас є міст, побудований з матеріалу, який має високий коефіцієнт термічного розширення. Коли температура підвищується і міст греється, то він буде піддаватися, фактично, згину/деформації через температуру. Тепер, якщо це об'їздний міст, то ці люди настільки збільшили відстань навколо маршруту, що це стає загрозою для будь-якої людини, яка їде по цьому мосту. Будь-який міст, який не веде прямо, недостойний, щоб по ньому їздили.
З повышеннням температури матеріали мають тенденцію більше розширюватися. Це стосується всіх матеріалів, проте ще більше - матеріалів з високим коефіцієнтом термічного розширення. Розглянемо такий випадок: Коли ми гріємо матеріал з високим коефіцієнтом термічного розширення, він буде набагато більше розширюватися, ніж коли ми гріємо матеріал з низьким коефіцієнтом. Це особливо важливо, коли ми вибираємо матеріали для різних застосувань. Якщо нам потрібен матеріал, який не деформується занадто сильно при високій температурі, слід вибирати матеріал з низьким коефіцієнтом термічного розширення. Таким чином, можна бути впевненим, що це тканина на вибір, яка є міцною і збереже свою структуру.
Отже, якщо ми нагріваємо матеріал, його базові частини — молекули — стають набагато більш динамічними у порівнянні з охолодженням. Це додаткове рухлення може зруйнувати міжмолекулярні сили і пошкодити загальну міцність матеріалу. Це особливо стосується матеріалів з великим коефіцієнтом термічного розширення. Коли ці матеріали гріються, зв'язки, що тримають молекули разом, починають розламуватися набагато легше, що значно слабчає матеріал. Це велика проблема, коли нам потрібно, щоб наш матеріал був твердим і міцним для певної мети.
Коротко кажучи, в екстремальній жарі або екстремальному холоді, дуже термально розширювані матеріали не є такими хорошими. Приклад: його край - якщо у нас є матеріал з високим коефіцієнтом у дуже холодному середовищі, він значно стисне. Якщо ж ми помістимо той самий матеріал у екстремально високу температуру, він значно розшириться. Отже, це означає, що матеріал може стати нестабільним і деформуватися способами, яких ми не очікуємо. Вибір правильного матеріалу для завдання є найважливішим фактором щодо зовнішніх температур, в яких ми можемо працювати. Щоб зрозуміти, як цей матеріал буде взаємодіяти інакше при цих умовах, нам потрібно бути намірними щодо того, як вони складаються.
Складно проектувати продукти з матеріалів, які мають вищий коефіцієнт термічного розширення. Нам потрібно переконатися, що матеріал зберігатиме свою форму і не деформується при високих або низьких температурах. Також ми повинні переконатися, що матеріал досить міцний для того, що ми плануємо з ним робити. Це можна здійснити за допомогою більшої кількості зазначеного матеріалу, ніж у випадку, якщо ми працювали б з матеріалом з низьким коефіцієнтом термічного розширення. Збільшення кількості матеріалу призведе до тяжчого і, отже, дорожчого кінцевого продукту. Іншим фактором, який може складнішими речами, є використання спеціальних видів стандартів виробництва для формування матеріалу правильно. Це допомагає гарантувати, що матеріал не деформується або не ламається через тепло.
Ми дуже горді нашими продуктами, які стосуються того, що означає високий коефіцієнт термічного розширення, через те, що ми не тільки досвідчені інженери-примінники, але й інженери-конструктори, які зосереджені на деталях та експлуатації. Ми маємо велике знання у сфері тестування при високих температурах і можемо надати спеціалізоване термічне обладнання для тестування під час конкретних проектів. Ми також надаємо консультаційні послуги з високотемпературних технологій та проводимо тестування вибірки.
Дяки постійним інвестиціям у НДД, технічному прогресу та покращенню якості продукції, компанія неперервно отримує сертифікацію щодо того, що означає високий коефіцієнт термічного розширення, CE, SGS та інші сертифікати. Крім того, у неї є ліцензії народної вимірювальної служби CMC для виробництва вогнетривалих матеріалів, а також незалежні права інтелектуальної власності та більше 50 патентів на винаходи на національному ринку, а також патенти корисних моделей.
Головні продукти компанії — це печі для нагріву високих та середніх температур, а також приклади, що означає високий коефіцієнт термічного розширення, високотемпературне обладнання для нагріву, футляри для печей, комп'ютерні системи з автоматичним управлінням, лабораторні хімічні реактиви, а також інші хімічні реактиви.
що означає високий коефіцієнт термічного розширення, продукти широко використовуються в метелургічній та керамічній промисловості, а також в будівельних матеріалах, хімічній, машинобудувальній та інших композитних матеріалах. За допомогою міжнародних перевезень головні університети компанії разом із національними органами контролю якості та дослідницькими лабораторіями, а також виробничими одиницями тугоплавких матеріалів та сталевими одиницями доставляються до регіонів та країн Азії, Європи та Середнього Сходу. Методи перевезення: Ми підтримуємо морські перевезення, повітряні перевезення, експрес-доставку та перевезення залізницею.