Устойчивость к тепловому удару, также известная как стойкость к тепловому удару, широко известна как термическая стабильность. Это относится к способности изоляционных материалов и готовых изделий противостоять резким изменениям температуры, не вызывая повреждений или разрушений. Когда изоляционные материалы и изделия из них подвергаются внутренним температурным градиентам, вызванным резкими изменениями температуры, внутри материала возникает термическое напряжение из-за препятствия усадке или расширению. Когда термическое напряжение превышает предел прочности материала, происходит растрескивание, повреждение и снижение механической прочности.
Испытание изолятора на термостойкость
Влияющие факторы
Основным фактором, влияющим на стойкость изоляторов к тепловому удару, являются свойства материала изолятора, такие как коэффициент теплового расширения материала, теплопроводность, модуль упругости, собственная прочность материала, вязкость разрушения и т. Д.
Вообще говоря, чем меньше коэффициент теплового расширения, тем меньше изменение объема материала из-за изменений температуры, соответствующее меньшее температурное напряжение и тем лучше устойчивость к тепловому удару; чем больше теплопроводность, тем меньше разница температур внутри материала и тем меньше разница температур, вызванная разницей температур. Чем меньше разница напряжений, тем лучше устойчивость к тепловому удару; чем выше собственная прочность материала, тем выше прочность, с которой он может выдерживать термические нагрузки без повреждений, и тем лучше устойчивость к тепловому удару; чем больше модуль упругости, тем меньше упругость и тем больше упругая деформация материала. Он слишком мал, чтобы снять и снять термическое напряжение, которое вредно для устойчивости к тепловому удару.
Пути повышения стойкости к термическому удару
Термическая стойкость изоляционного материала является комплексным выражением его механических и термических свойств. Поэтому некоторые тепловые и механические параметры, такие как коэффициент линейного расширения, теплопроводность, модуль упругости и энергия разрушения, являются основными факторами, влияющими на термостойкость изоляторов. параметр. Мероприятия по повышению стойкости изоляционных материалов к термическому разрушению в основном основаны на влиянии различных эксплуатационных параметров, входящих в коэффициент термостойкости разрушения, на термическую стабильность.
(1) Увеличьте прочность материала σ, уменьшите модуль упругости E и увеличьте σ/E. Это означает, что материал становится более гибким и может поглощать больше энергии упругой деформации без растрескивания, тем самым улучшая термическую стабильность. Термическое напряжение является дополнительной функцией модуля упругости. Как правило, модуль упругости увеличивается с увеличением валентности атома и уменьшением атомного радиуса. Следовательно, выбор соответствующих химических компонентов является способом управления модулем упругости материалов.
(2) Уменьшите коэффициент линейного расширения материала. Линейное расширение твердых материалов вызвано тепловой вибрацией атомов. Равновесное расстояние в кристалле определяется потенциальной энергией между атомами. По мере повышения температуры вибрация атомов усиливается, и соответствующее расширение межатомного расстояния демонстрирует макроскопическое линейное расширение. Материалы с малым значением будут вызывать небольшое термическое напряжение при одинаковой разнице температур.
(3) Увеличить теплопроводность λ материала. Материалы с большим λ быстро передают тепло, что может смягчить и сбалансировать большую разницу температур между внутренней и внешней частью материала, тем самым уменьшая накопление кратковременного термического напряжения. Материалы с хорошей термостойкостью обычно должны иметь высокую теплопроводность.
Электронная почта: intl@gao-neng.com;
Вичат: 13868121671
ISO9001+ISO14001+ISO45001 Производитель занимается только одной областью деятельности в течение 20 лет.

