Jul 28, 2021 Jätä viesti

Kun 100 mm pitkä työkappale kuumennetaan 5 ° C: seen, kuinka monta μm koko muuttuu?


Materiaalit laajenevat ja supistuvat lämmön kanssa. Tarkkuuskoneistuksessa lämpötilaongelmaa ei saa sivuuttaa! Lämpötilaero on tarkkuuden vihollinen. Jos me emme välitä tärkeästä lämpöongelmasta, kuinka keskustella tarkkuudesta? Koska suurin osa koneen osista on terästä ja valurautaa, koneen muoto ja pituus muuttuvat huoneen lämpötilan ja itse koneen tuottaman lämmön mukaan!


01 Lämpötilan muutosten vaikutus materiaalin pituuteen


Materiaalin lämpölaajenemisen ja supistumisen määrä riippuu materiaalin ja lämpötilan muutosarvosta. Seuraavassa on taulukko teräksen ja kuparin laajennuskertoimista. Esimerkiksi teräksen lineaarinen laajeneminen on 12μm muutos pituusmetriä kohti, kun lämpötila muuttuu 1 ° C.


Esimerkiksi:


Työkappaleen pituus: 200 mm

Lämpötilan muutos: 10 ℃

Laajennusarvo: 0. 02 mm


Esimerkiksi:


Elektrodin pituus: 200 mm

Lämpötilan muutos: 10 ℃

Laajennusarvo: 0,05 mm


Lämpötila aiheuttaa havaintovirheen


Jos tarkastuksessa käytetty työkappale ja tarkastuslaite ja mittari on valmistettu eri materiaaleista eivätkä ole vakiolämpötilassa tarkastuksen aikana, poikkeama 20 ° C normaalilämpötilasta on aina tärkeä tekijä havaitsemisvirheessä .


Tunnistusvirhe lämpötilan vuoksi

Esimerkiksi 100 mm: n pituisen teräslohkon mittarin lämmittäminen 4 ° C: een, kuten kämmenen lämpötilassa tapahtuva lämmitys, aiheuttaa pituuden muutoksen 4,6 μm.


Lähetä kysely

whatsapp

skype

Sähköposti

Tutkimus