Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mitkä tekijät liittyvät piin hiilitankojen lämpörasitukseen?

Piihiilitankojen lämpöjännitys liittyy moniin tekijöihin, kuten materiaalien ominaisuuksiin, käyttöolosuhteisiin ja laitteiden suunnitteluun seuraavasti:
Materiaaliominaisuudet
Lämpölaajennuskerroin: Mitä suurempi pii -hiilitangon materiaalin lämpölaajennuskerroin, sitä suurempi on sen tilavuudenmuutos ja lämpörasitus, kun lämpötila muuttuu ., esimerkiksi erilaisilla kaavoilla tehdyt piidihiilitangot ja tuotantoprosessit ovat suurempien lämpötilan suurempien teraalisten sauvojen ja tuotantoprosessien. Samat lämpötilan muutosolosuhteet .
Joustava moduuli: Joustava moduuli heijastaa materiaalin kykyä vastustaa joustavaa muodonmuutosta . Mitä suurempi piin hiilitangon elastinen moduuli, sitä suurempi lämpöjännitys syntyy, kun sitä rajoitetaan lämpölaajennuksella tai supistumisella .}}}}}}}}}}}}
Käyttöolosuhteet
Lämpötilan muutosnopeus: Kun lämpötila nousee tai laskee voimakkaasti, piidihiilitangon sisäpuolella ei ole aikaa laajentua ja supistua tasaisesti, mikä tuottaa suurempaa lämpörasitusta . esimerkiksi nopean lämmityksen tai jäähdytyksen aikana, jos lämpötilan muutos sekunnissa ylittää tietyn arvon, lämpörasitus kasvaa merkittävästi .}}}}}}}}
Käyttölämpötila -alue: Kun piin hiilitankoja käytetään korkeissa lämpötiloissa pitkään, niiden materiaaliominaisuudet muuttuvat, kuten vähentynyt lujuus, muutokset lämpölaajennuskerroksessa jne. ., jotka johtavat lämpöjännitysmuutoksiin . Lisäksi sitä korkeampi käyttölämpötila, sitä vakavampi lämpötressi -ongelma on yleensä .}}}}}}}}}}}}
Ympäristöilmapiiri: Hapettumisessa, pelkistävässä tai syövyttävissä ilmakehässä kemialliset reaktiot tapahtuvat piin hiilitangon pinnalla, mikä johtaa pintaominaisuuksien muutoksiin, jotka puolestaan ​​vaikuttavat lämpöjännityksen jakautumiseen . esimerkiksi hapettavassa ilmakehässä olevassa ilmapiirissä ja sen lämpötilan pinnassa ja sen sisäisessä muodossa olevassa muodossa ja sen pinnalla ja sen pinnalla ja sen pinnalla ja sen pinnalla, joka on internalissa, ja sen pinnalla ja sen pinnalla ja sen pinnalla, joka on internalissa, ja sen sisäinen sisäinen koetukin pinta -ala on. joka tuottaa ylimääräistä lämpörasitusta .
Laitteiden suunnittelu ja asennus
Asennusmenetelmä: Jos piidihiilitanko on liian rajoitettu asennuksen aikana, rajoittaen sen lämpölaajennuksen ja supistumisen vapaata liikkumista, se tuottaa esimerkiksi suurempaa lämpörasitusta ., jos asennus on liian tiukka tai kiinnitysmenetelmä on kohtuuton, piin hiilitanko ei voi laajentua ja supistuu normaalisti, kun lämpötilan muuttuu, ja lämpötressi kasvaa merkittävästi .
Lämmitysuunin rakenne: Lämmitysuunin rakennesuunnittelu vaikuttaa lämpötilan jakautumisen tasaisuuteen . Jos uunin lämpötila on epätasainen, piin hiilitangon eri osat lämmitetään epätasaisesti, mikä johtaa epätasaiseen lämpöjännityksen jakautumiseen ja liialliseen paikalliseen lämpörasitukseen .}}}}}}}}}
Piihiilitangon muoto ja koko
Pituus ja halkaisija: Piilihiilitangon lämpöjännityksen jakautuminen on erilainen, jos pituus- ja halkaisijaltaan suhteet ovat erilaisia ​​. yleisesti ottaen piidihiilitangoille, joilla on suurempi kuvasuhde, lämpöjännityksen ero pään ja keskiosan välillä voi olla suuri, kun lämpötila muuttuu .}}
Poikkileikkausmuoto: Silikonihiilitangot, joissa ei ole ympyräpoikkileikkauksia, tuottavat monimutkaisemman lämpöjännityksen jakautumisen erilaisesta lämmönjohtavuudesta ja lämmön laajenemisesta eri suuntiin ., esimerkiksi lämmönrasitus silikonihiilitangon kulmiin ja reunoihin, joissa on suorakaiteen muotoinen ristileikkaus.}

info-908-902

Lähetä kysely

Saatat myös pitää