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材料的热学性能.ppt

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材料的热学性能课件

第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;仪器;第五章 材料的热学性能 ;原理;   差热仪炉子供给的热量为Q 试样无热效应时: QS QR TS=TR ΔT=0 试样吸热效应时:(Q-g)S QR TS<TR ΔT<0 试样放热效应时:(Q+g)S QR TS>TR ΔT>0    ;典型的DTA曲线;差热曲线的分析;;第五章 材料的热学性能 ;三、差示扫描量热法(DAT);差示扫描量热法—— DSC(Differential Scanning Calorimetry);差示扫描量热法(DSC) 的基本原理;功率补偿型DSC示意图 S——试样;R——参比物;差示扫描量热DSC Differential scanning calorimetry;差示扫描量热DSC Differential scanning calorimetry;差示扫描量热DSC Differential scanning calorimetry;第五章 材料的热学性能 ;晶体质点引力-斥力曲线和位能曲线;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;膨胀的应用;随温度的改变而弯曲的双金属片,在相同的温度改变下,黄铜的膨胀和收缩量都比钢来的大。利用双金属片的弯曲来导通或切断电流。;;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;5.3.2 热传导的微观机制;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;(2)合金的导热性;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;2. 热导率的影响因素;第五章 材料的热学性能 ;第五章 材料的热学性能 ;三、有机高分子材料的热导率: ;第五章 材料的热学性能 ;(1)接触电动势;对于温度为T的接点,有下列接触电动势公式:;(2)温差电动势;第五章 材料的热学性能 ;导体A两端的温差电动势可用下式表示:;A;由于在金属中自由电子数目很多,温度对自由电子密度的影响很小,故温差电动势可以忽略不计,在热电偶回路中起主要作用的是接触电动势。;① 热电偶回路的热电动势只与组成热电偶的材料及两端接点的温度有关;与热电偶的长度、粗细、形状无关。;③ 只有当热电偶两端温度不同时,不同材料组成的热电偶才能有热电动势产生;当热电偶两端温度相同时,不同材料组成的热电偶也不产生热电动势,即EAB(T,T0)=0。;第五章 材料的热学性能 ;②如果在回路中引入第三种金属导体.那么只要第三种金属接入的两端温度相同,则对原回路所产生的热电势将不发生影响,这个规律称为中间导体定律。;T0;③只要两种材料均质,两端温度恒定,即使回路中某一部分处于任何其他温度,原回路产生的热电势不变。这一规律称为中间温度定律。;标准电极定律 如果两种导体分别与第三种导体组成的热电偶所产生的热电动势已知,则由这两种导体组成的热电偶所产生的热电动势也就可知。;A ;二、珀耳帖效应;第五章 材料的热学性能 ;(a)均匀导体形成温度差;第五章 材料的热学性能 ;材料的热容;材料的导热性;第六章 材料的弹性与滞弹性 ;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;单元体一般应力状态;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材??的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性;第六章 材料的弹性与滞弹性

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