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恒奥德仪热膨胀系数测定仪高温热膨胀仪操作使用原理
点击次数:33      更新时间:2026-05-28

恒奥德仪热膨胀系数测定仪高温热膨胀仪操作使用原理

是基于材料热膨胀效应,测量样品尺寸随温度变化的精密分析仪器,核心原理可概括为:

在接近零负载的设定温度程序下,利用材料热胀冷缩的物理特性——温度升高时材料内部质点振动加剧,平均间距增大引发长度/体积膨胀,通过高精度位移传感器实时捕捉样品尺寸变化,再结合同步采集的温度数据,通过公式计算得到材料的热膨胀系数等热性能参数。

核心结构与测量逻辑

推杆式高温热膨胀仪的测量流程:

样品放置:样品一端抵住固定挡板,另一端连接高精度推杆,推杆另一端对接位移传感器(如LVDT、光栅传感器、电容传感器等);

程序控温:加热炉按照设定速率升温/降温,可在惰性、氧化性或真空等气氛环境中测试;

位移采集:样品受热膨胀推动推杆产生位移,位移传感器将机械位移转化为电信号实时记录;

数据计算:通过公式 α=(ΔL)/(L₀×ΔT)ΔL为长度变化量,L₀为样品初始长度,ΔT为温度变化量)自动计算出线热膨胀系数,同时输出尺寸变化随温度变化的关系曲线。

高温热膨胀仪是基于材料热膨胀效应,测量样品尺寸随温度变化的精密分析仪器,核心原理可概括为:

 

在接近零负载的设定温度程序下,利用材料热胀冷缩的物理特性——温度升高时材料内部质点振动加剧,平均间距增大引发长度/体积膨胀,通过高精度位移传感器实时捕捉样品尺寸变化,再结合同步采集的温度数据,通过公式计算得到材料的热膨胀系数等热性能参数。

 

核心结构与测量逻辑

典型推杆式高温热膨胀仪的测量流程:

 

样品放置:样品一端抵住固定挡板,另一端连接高精度推杆,推杆另一端对接位移传感器(如LVDT、光栅传感器、电容传感器等);

程序控温:加热炉按照设定速率升温/降温,可在惰性、氧化性或真空等气氛环境中测试;

位移采集:样品受热膨胀推动推杆产生位移,位移传感器将机械位移转化为电信号实时记录;

数据计算:通过公式 α=(ΔL)/(L×ΔT)ΔL为长度变化量,L为样品初始长度,ΔT为温度变化量)自动计算出线热膨胀系数,同时输出尺寸变化随温度变化的关系曲线。