I. principios de funcionamiento
El medidor del coeficiente de expansión térmica calcula sus características de expansión térmica midiendo el cambio de tamaño del material a medida que cambia la temperatura. Su principio central se basa en el efecto de expansión térmica del material: cuando la temperatura aumenta, la vibración de las partículas en el interior del material se intensifica y la distancia media aumenta, lo que conduce a la expansión del volumen o la longitud. El instrumento capta los cambios de longitud de la muestra en tiempo real a través de sensores de desplazamiento de alta precisión, combina el módulo de control de temperatura para obtener datos de temperatura, y finalmente calcula el coeficiente de expansión térmica (alfa) de acuerdo con la fórmula Alfa = (l - l 𔔂 x△ t), de los cuales l es la longitud inicial, l es la longitud después del cambio de temperatura, y△ t es la cantidad de cambio de temperatura.
II. análisis de la estructura central
Sistema de medición de desplazamiento
Tipo de sensor: se utiliza un interferómetro láser o un medidor de desplazamiento de inducción, con una precisión de hasta micras. El interferómetro láser calcula el desplazamiento a través de la diferencia de trayectoria óptica reflejada, mientras que el medidor de desplazamiento de inducción utiliza el movimiento relativo del núcleo de hierro y la bobina para detectar cambios de desplazamiento.
Función: monitorear los cambios en la longitud de la muestra en tiempo real para garantizar la precisión de los datos.
Sistema de control de temperatura
Elemento de calefacción: alambre de resistencia o calentador de molibdeno disuelto, con sistema de enfriamiento de nitrógeno líquido, para lograr el control de una amplia zona de temperatura desde la temperatura ambiente hasta 1650 grados celsius.
Modo de control de temperatura: el controlador de temperatura IDP combina la retroalimentación del termómetro para garantizar la uniformidad de la temperatura (+ 0,1 ° c) y evitar errores de medición causados por sobrecalentamiento local.
Soporte de muestra y mecanismo de accionamiento
Estructura de empuje: la muestra se coloca en el horno de calentamiento, cuando se expande, se empuja el empuje para producir un desplazamiento, y el sensor convierte el desplazamiento en una señal eléctrica.
Diseño vertical / horizontal: la estructura vertical es adecuada para muestras que se contraen más que se expanden (como la cerámica), evitando la separación de muestras de soportes; La estructura horizontal es adecuada para pruebas de materiales convencionales.
Sistema de control de vacío y atmósfera
Sistema de vacío: consta de una bomba de conexión directa y una bomba de difusión para garantizar que el entorno de medición sea puro y evitar la oxidación.
Control de atmósfera: soporte para gases nobles (como nitrógeno, argón) o ambientes de vacío, adaptado a las necesidades de prueba de diferentes materiales.
Sistema de análisis y control de datos
Función del software: basado en el software de análisis del sistema windows, se realiza el control automático de medición, registro de datos, dibujo de curvas y cálculo del coeficiente de expansión térmica.
Protección de la seguridad: tiene las funciones de monitoreo del flujo de agua de refrigeración y protección de interconexión de cuatro niveles contra el sobrecalentamiento del cuerpo del horno para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.
III. aplicaciones y ventajas
El medidor de coeficiente de expansión térmica es ampliamente utilizado en metales, cerámica, materiales poliméricos y otros campos, y puede medir el coeficiente de expansión térmica lineal, la temperatura de transición vítrea, la temperatura de cambio de fase y otros parámetros. Sus métodos de medición sin contacto, de alta resolución y absoluta (sin corrección) mejoran significativamente la precisión y eficiencia de las pruebas y proporcionan soporte de datos clave para la investigación y el desarrollo de materiales y el control de calidad.