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推荐于2016-10-10 · 知道合伙人教育行家
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这个力是非常大的。因为钢的弹性模量非常大。虽然热膨胀后的尺寸变化非常小,但要阻碍这个尺寸变化所需要的力是非常大的。这个力的大小要看钢件受到的约束条件。要是自由状态的话,就没有力产生。要是膨胀受到了约束,就要看它被约束也多少了。也就是要看约束它的物体的刚度了,它产生的力会协调约束它的物体一起变形。
膨胀系数
1、碳钢的线膨胀系数为:在20——300°C时,线膨胀系数为:12.1~13.5×10^-8(C^-1)
2、对于钢制零件的热膨胀量计算是一个相对较复杂的过程,而且,其计算结果受制于多种因素的制约,包括材料的轧制方向,钢材是有轧制方向的,所以,其线膨胀量是存在各项异性的。
3、基于上述因素,一般在工程上基本不会在理论上去计算零件因温度的变化而产生的膨胀量,因为计算是很难与实际相符合的,基本上没有多大的指导性意义
4、由碳钢的线膨胀系数可知:在20——300°C时,材料的膨胀量是非常微小的
5、对于薄壁管状零件,其热变形,其内孔不见得是缩小,有可能是胀大的趋势
6、在机械设计中,大可不必去操心做这样的繁复计算(也计算不准),可以直接在设计时用常规的公差配合来调配即可。
膨胀系数
1、碳钢的线膨胀系数为:在20——300°C时,线膨胀系数为:12.1~13.5×10^-8(C^-1)
2、对于钢制零件的热膨胀量计算是一个相对较复杂的过程,而且,其计算结果受制于多种因素的制约,包括材料的轧制方向,钢材是有轧制方向的,所以,其线膨胀量是存在各项异性的。
3、基于上述因素,一般在工程上基本不会在理论上去计算零件因温度的变化而产生的膨胀量,因为计算是很难与实际相符合的,基本上没有多大的指导性意义
4、由碳钢的线膨胀系数可知:在20——300°C时,材料的膨胀量是非常微小的
5、对于薄壁管状零件,其热变形,其内孔不见得是缩小,有可能是胀大的趋势
6、在机械设计中,大可不必去操心做这样的繁复计算(也计算不准),可以直接在设计时用常规的公差配合来调配即可。
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这个力是非常大的。因为钢的弹性模量非常大。虽然热膨胀后的尺寸变化非常小,但要阻碍这个尺寸变化所需要的力是非常大的。这个力的大小要看钢件受到的约束条件。要是自由状态的话,就没有力产生。要是膨胀受到了约束,就要看它被约束也多少了。也就是要看约束它的物体的刚度了,它产生的力会协调约束它的物体一起变形。
要是分析来说,其他因素都相同的话,是和热膨胀系数有关。因为钢的弹性模量基本是一致的,但热膨胀系数却因钢种不同而不同,在温升相同的情况下,热膨胀系数大的变形也就大了,要约束大的变形当然需要大的作用力。
要是分析来说,其他因素都相同的话,是和热膨胀系数有关。因为钢的弹性模量基本是一致的,但热膨胀系数却因钢种不同而不同,在温升相同的情况下,热膨胀系数大的变形也就大了,要约束大的变形当然需要大的作用力。
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力量跟什么都没关系 做功就有关系了 你问得不妥
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