Тепловое расширение стали калькулятор: Расчет теплового расширения стали онлайн калькулятор

Содержание

Бесплатное расширение стали Калькулятор | Вычислить Бесплатное расширение стали

✖Коэффициент теплового расширения — это свойство материала, которое указывает на степень расширения материала при нагревании.ⓘ Коэффициент температурного расширения [αthermal]

на градус ЦельсияНа градус Фаренгейтапо Кельвину

+10%

-10%

✖Температура бара — это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.ⓘ Температура бара [T]

ЦельсияДелильФаренгейтКельвинНьютонРанкинтемпература по реомюруРомерТройной точки воды

+10%

-10%

✖Длина стержня определяется как общая длина стержня.ⓘ Длина стержня [Lbar]

створаАнгстремарпанастрономическая единицаАттометрAU длиныЯчменное зерноМиллиардный светБор РадиусКабель (международный)Кабель (UK)Кабель (США)калибрсантиметрцепьCubit (греческий)Кубит (Длинный)Cubit (Великобритания)ДекаметрДециметрЗемля Расстояние от ЛуныЗемля Расстояние от СолнцаЭкваториальный радиус ЗемлиПолярный радиус ЗемлиРадиус электрона (классическая)флигельЭкзаметрFamnВникатьFemtometerФермиПалец (ткань)ширина пальцаФутFoot (служба США)ФарлонгГигаметрРукаЛадоньгектометрдюймкругозоркилометркилопарсеккилоярдлигаЛига (Статут)Световой годСсылкаМегаметрМегапарсекметрмикродюйммикрометрмикронмилмилиМиля (Роман)Миля (служба США)МиллиметрМиллион светлого годаNail (ткань)нанометрМорская лига (международная)Морская лига ВеликобританииМорская миля (Международный)Морская миля (Великобритания)парсекОкуньпетаметрцицеропикометраПланка ДлинаТочкаполюскварталРидРид (длинный)прутРоман Actusканатныйрусский АрчинSpan (ткань)Солнечный радиусТераметрТвипVara КастелланаVara ConuqueraVara De ФаареяДворЙоктометрЙоттаметрЗептометрЗеттаметр

+10%

-10%

✖Свободное расширение стали определяется как расширение стали под действием термической нагрузки, когда нет ограничений на стенку/торец.

ⓘ Бесплатное расширение стали [lsteel]

створаАнгстремарпанастрономическая единицаАттометрAU длиныЯчменное зерноМиллиардный светБор РадиусКабель (международный)Кабель (UK)Кабель (США)калибрсантиметрцепьCubit (греческий)Кубит (Длинный)Cubit (Великобритания)ДекаметрДециметрЗемля Расстояние от ЛуныЗемля Расстояние от СолнцаЭкваториальный радиус ЗемлиПолярный радиус ЗемлиРадиус электрона (классическая)флигельЭкзаметрFamnВникатьFemtometerФермиПалец (ткань)ширина пальцаФутFoot (служба США)ФарлонгГигаметрРукаЛадоньгектометрдюймкругозоркилометркилопарсеккилоярдлигаЛига (Статут)Световой годСсылкаМегаметрМегапарсекметрмикродюйммикрометрмикронмилмилиМиля (Роман)Миля (служба США)МиллиметрМиллион светлого годаNail (ткань)нанометрМорская лига (международная)Морская лига ВеликобританииМорская миля (Международный)Морская миля (Великобритания)парсекОкуньпетаметрцицеропикометраПланка ДлинаТочкаполюскварталРидРид (длинный)прутРоман Actusканатныйрусский АрчинSpan (ткань)Солнечный радиусТераметрТвипVara КастелланаVara ConuqueraVara De ФаареяДворЙоктометрЙоттаметрЗептометрЗеттаметр

⎘ копия

👎

Формула

сбросить

👍

Бесплатное расширение стали Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

ШАГ 1.

Преобразование входов в базовый блок

Коэффициент температурного расширения: 1.5 на градус Цельсия —> 1.5 по Кельвину (Проверьте преобразование здесь)
Температура бара: 85 Кельвин —> 85 Кельвин Конверсия не требуется
Длина стержня: 2000 Миллиметр —> 2 метр (Проверьте преобразование здесь)

ШАГ 2: Оцените формулу

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

255 метр —>255000 Миллиметр (Проверьте преобразование здесь)

< 7 Термическое напряжение в композитных стержнях Калькуляторы

Бесплатное расширение стали формула

Бесплатное расширение стали = Коэффициент температурного расширения*Температура бара*Длина стержня
lsteel = αthermal*T*Lbar

Что такое бесплатное расширение?

Когда свободный материал подвергается воздействию температуры, он свободно расширяется во всех направлениях, это расширение по длине называется свободным расширением.

Share

Copied!

Тепловое расширение Калькулятор | Вычислить Тепловое расширение

✖Изменение длины – это разница в длине после приложения нагрузки.ⓘ Изменение длины [δl]

створаАнгстремарпанастрономическая единицаАттометрAU длиныЯчменное зерноМиллиардный светБор РадиусКабель (международный)Кабель (UK)Кабель (США)калибрсантиметрцепьCubit (греческий)Кубит (Длинный)Cubit (Великобритания)ДекаметрДециметрЗемля Расстояние от ЛуныЗемля Расстояние от СолнцаЭкваториальный радиус ЗемлиПолярный радиус ЗемлиРадиус электрона (классическая)флигельЭкзаметрFamnВникатьFemtometerФермиПалец (ткань)ширина пальцаФутFoot (служба США)ФарлонгГигаметрРукаЛадоньгектометрдюймкругозоркилометркилопарсеккилоярдлигаЛига (Статут)Световой годСсылкаМегаметрМегапарсекметрмикродюйммикрометрмикронмилмилиМиля (Роман)Миля (служба США)МиллиметрМиллион светлого годаNail (ткань)нанометрМорская лига (международная)Морская лига ВеликобританииМорская миля (Международный)Морская миля (Великобритания)парсекОкуньпетаметрцицеропикометраПланка ДлинаТочкаполюскварталРидРид (длинный)прутРоман Actusканатныйрусский АрчинSpan (ткань)Солнечный радиусТераметрТвипVara КастелланаVara ConuqueraVara De ФаареяДворЙоктометрЙоттаметрЗептометрЗеттаметр

+10%

-10%

✖Начальная длина или фактическая длина кривой, которая подвергается итерации или некоторому упругому расширению, представляет собой длину кривой до всех этих изменений.

ⓘ Начальная длина [l0]

створаАнгстремарпанастрономическая единицаАттометрAU длиныЯчменное зерноМиллиардный светБор РадиусКабель (международный)Кабель (UK)Кабель (США)калибрсантиметрцепьCubit (греческий)Кубит (Длинный)Cubit (Великобритания)ДекаметрДециметрЗемля Расстояние от ЛуныЗемля Расстояние от СолнцаЭкваториальный радиус ЗемлиПолярный радиус ЗемлиРадиус электрона (классическая)флигельЭкзаметрFamnВникатьFemtometerФермиПалец (ткань)ширина пальцаФутFoot (служба США)ФарлонгГигаметрРукаЛадоньгектометрдюймкругозоркилометркилопарсеккилоярдлигаЛига (Статут)Световой годСсылкаМегаметрМегапарсекметрмикродюйммикрометрмикронмилмилиМиля (Роман)Миля (служба США)МиллиметрМиллион светлого годаNail (ткань)нанометрМорская лига (международная)Морская лига ВеликобританииМорская миля (Международный)Морская миля (Великобритания)парсекОкуньпетаметрцицеропикометраПланка ДлинаТочкаполюскварталРидРид (длинный)прутРоман Actusканатныйрусский АрчинSpan (ткань)Солнечный радиусТераметрТвипVara КастелланаVara ConuqueraVara De ФаареяДворЙоктометрЙоттаметрЗептометрЗеттаметр

+10%

-10%

✖Изменение температуры – это процесс, при котором изменяется степень нагретости тела (или среды). ⓘ Изменение температуры [ΔT]

ЦельсияДелильФаренгейтКельвинНьютонРанкинтемпература по реомюруРомерТройной точки воды

+10%

-10%

✖Коэффициент линейного теплового расширения — это свойство материала, характеризующее способность пластика расширяться под действием повышения температуры.ⓘ Тепловое расширение [α]

на градус ЦельсияНа градус Фаренгейтапо Кельвину

⎘ копия

👎

Формула

сбросить

👍

Тепловое расширение Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Изменение длины: 0.0025 метр —> 0.0025 метр Конверсия не требуется
Начальная длина: 7 метр —> 7 метр Конверсия не требуется
Изменение температуры: 21 Кельвин —> 21 Кельвин Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

1.70068027210884E-05 по Кельвину —>1.70068027210884E-05 на градус Цельсия (Проверьте преобразование здесь)

< 13 Производство энергии из тепла Калькуляторы

цикл карно теплового насоса

Идти Цикл Карно теплового насоса = Тепло из высокотемпературного резервуара/(Тепло из высокотемпературного резервуара-Тепло из низкотемпературного резервуара)

Коэффициент полезного действия теплового насоса, использующего тепло в холодном и горячем резервуаре

Идти COP теплового насоса, отдаваемого тепла = Нагреть в горячем резервуаре/(Нагреть в горячем резервуаре-Тепло в холодном резервуаре)

Тепловое расширение

Идти Коэффициент линейного теплового расширения = (1*Изменение длины)/(Начальная длина*Изменение температуры)

Тепловой КПД двигателя Карно

Идти Тепловой КПД двигателя Карно = 1-(Абсолютная температура холодного резервуара/Абсолютная температура горячего резервуара)

Работа теплового насоса

Идти Работа теплового насоса = Тепло из высокотемпературного резервуара-Тепло из низкотемпературного резервуара

Коэффициент полезного действия теплового насоса, использующего работу и теплоту в холодном резервуаре

Идти КПД теплового насоса в холодном резервуаре = Нагреть в горячем резервуаре/Механическая энергия

Эффективность цикла Карно тепловой машины с использованием температуры источника и стока

Идти Эффективность цикла Карно = 1-(Начальная температура/Конечная температура)

тепловой КПД теплового двигателя

Идти Тепловой КПД тепловой машины = Работа/Тепловая энергия

эффективность цикла отто

Идти ОТЕ = 1-Начальная температура/Конечная температура

настоящая тепловая машина

Идти Реальная тепловая машина = Работа/Нагревать

настоящий тепловой насос

Идти Настоящий тепловой насос = Нагревать/Работа

Производительность теплового насоса

Идти Тепловой насос = Нагревать/Работа

эффективность цикла ранжирования

Идти Цикл ранжирования = 1-Тепловой коэффициент

< 14 Тепловые параметры Калькуляторы

Удельная теплоемкость газовой смеси

Идти Удельная теплоемкость газовой смеси = (Количество молей газа 1*Удельная теплоемкость газа 1 при постоянном объеме+Количество молей газа 2*Удельная теплоемкость газа 2 при постоянном объеме)/(Количество молей газа 1+Количество молей газа 2)

Термическое напряжение материала

Идти Тепловая нагрузка = (Модуль для младших*Коэффициент линейного теплового расширения*Изменение температуры)/(Начальная длина)

Изменение потенциальной энергии

Идти Изменение потенциальной энергии = масса*[g]*(Высота объекта в точке 2-Высота объекта в точке 1)

Коэффициент удельной теплоемкости

Идти Коэффициент удельной теплоемкости = Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме

Удельная теплоемкость при постоянном объеме

Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме = Изменение тепла/(Количество молей*Изменение температуры)

Тепловое расширение

Идти Коэффициент линейного теплового расширения = (1*Изменение длины)/(Начальная длина*Изменение температуры)

Удельная энтальпия насыщенной смеси

Идти Энтальпия насыщенной смеси = Удельная энтальпия жидкости+Качество пара*Скрытая теплота парообразования

Изменение кинетической энергии

Идти Изменение кинетической энергии = масса*(Конечная скорость в точке 2^2-Конечная скорость в точке 1^2)/2

Полная энергия системы

Идти Полная энергия системы = Потенциальная энергия+Кинетическая энергия+Внутренняя энергия

Коэффициент удельной теплоемкости

Идти Динамический коэффициент теплоемкости = Теплоемкость при постоянном давлении/Постоянный объем теплоемкости

Удельная теплоемкость

Идти Удельная теплоемкость = Нагревать*масса*Изменение температуры

фактор явного тепла

Идти Фактор явного тепла = 1/(1+Скрытая теплота/Явное тепло)

Теплоемкость

Идти Теплоемкость = масса*Удельная теплоемкость

Скрытая теплота

Идти Скрытая теплота = Нагревать/масса

Тепловое расширение формула

Коэффициент линейного теплового расширения = (1*Изменение длины)/(Начальная длина*Изменение температуры)
α = (1*δl)/(l0*ΔT)

Определить тепловое расширение?

Термическое расширение описывает тенденцию объекта изменять свои размеры по длине, площади или объему из-за тепла. Нагревание вещества увеличивает его кинетическую энергию. В зависимости от типа расширения тепловое расширение бывает трех типов — линейное расширение, расширение площади и расширение объема.

Share

Copied!

Медь, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминиевые материалы для труб

Engineering ToolBox — Ресурсы, инструменты и базовая информация для проектирования и проектирования технических приложений!

Тепловое расширение типичных материалов трубопроводов.

Рекламные ссылки

Медные трубы линейного температурного расширения, трубы из нержавеющей стали, трубы из углеродистой стали, трубы из ковкого чугуна и алюминиевые трубы указаны ниже.

900 42 10 900 13 900 42 1,1 90 013 900 42 1,7
Изменение температуры
( o F)
Линейное температурное расширение (дюймы/100 футов)
Медь 900 21 Нержавеющая сталь Углеродистая сталь Ковкий чугун Алюминий
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 ​​
20 0,2 ​​ 0,2 ​​ 0,2 ​​ 0,2 ​​ 0,3
40 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6
50 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8
60 0,7 0,7 0,6 0,5 1,0
70 0,8 0,8 0,7 0,6 1,1
80 0,9 0,9 0,7 0,7 1,3
90 1. 1 1.0 0.8 0.8 1.4
100 1.2 0,9 0,9 1,6
120 1,4 1,4 1,1 1,1 1,9
140 1,6 1,6 1,3 1,3 2,2
160 9 0043 1,9 1,8 1,5 1,4 2,5
180 2,1 2,0 1,6 2,9
200 2,4 2,3 1,9 1,8 3,2
22 0 2,6 2,5 2,1 2,0 3,5
240 2 .8 2,7 2,2 2,2 3,8
260 3,1 2,9 2,4 900 43 2,3 4,1
280 3. 3 3.2 2.6 2.5 4.4
300 3. 5 3,4 2,8 2,7 4,8
320 3,8 3 .6 3,0 2,9 5,1
340 4,0 3,8 3,2 3,1 900 43 5,4
360 4,2 4.1 3.4 3.2 5.7
380 4.5 4. 3 3,6 3,4 6,0
400 4,7 4,5 3 .7 3,6 6,3

  • ΔT( o 90 018 С) = 5/9 Δ Т( o F)
  • 1 фут (фут) = 0,3048 м
  • 1 дюйм (дюйм) = 25,4 мм
  • Тепловое расширение металлов
  • 9040 3 Тепловое расширение паровых труб

Пример — температура Расширение медной трубки

Медная трубка длиной 35 м (115 футов) нагревается от 20 o C (68 o F) до 60 o С (140 или Ф) — разница температур 40 или C (72 или F) . Линейное расширение из приведенной выше таблицы приблизительно равно 0,13 м/100 м (1,6 дюйма/100 футов) .

Расширение трубы может быть рассчитано в имперских единицах:

дл = (115 футов) (1,6 дюйма/100 футов) / (100 футов)

            = 1,8 дюйма

Рекламные ссылки

Связанные темы

• Температурное расширение

Тепловое расширение труб и труб — нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, пластик и т.д.

Связанные документы

Материалы для трубопроводов – коэффициенты температурного расширения

Коэффициенты температурного расширения для материалов, используемых в трубах, таких как алюминий, углеродистая сталь, чугун, ПВХ, ПЭВП и т.д.

Трубы из нержавеющей стали — американские и европейские стандарты

Американские – США – по сравнению с европейскими – немецкими, британскими (Великобритания) и шведскими – стандарты труб из нержавеющей стали.

Стальные трубы – температурное расширение

Расчет температурного расширения для труб из углеродистой стали.

Тепловое расширение – коэффициенты линейного расширения

Коэффициенты линейного температурного расширения для обычных материалов, таких как алюминий, медь, стекло, железо и многих других.

Рекламные ссылки

Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование онлайн!

Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д., в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — расширения SketchUp, которое можно использовать с потрясающими, увлекательными и бесплатными программами SketchUp Make и SketchUp Pro. . Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup!

Перевести

О программе Engineering ToolBox!

Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.

Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.

Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.

AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.

Реклама в ToolBox

Если вы хотите продвигать свои товары или услуги в Engineering ToolBox, используйте Google Adwords. Вы можете настроить таргетинг на Engineering ToolBox с помощью управляемых мест размещения AdWords.

Цитирование

Эту страницу можно цитировать как

  • The Engineering ToolBox (2005). Медь, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминиевые материалы для трубопроводов – температурное расширение . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-expansion-pipes-d_931.html [День доступа Месяц Год].

Изменить дату доступа.

. .

закрыть

Сделать ярлык на главный экран?

Калькулятор теплового расширения

Автор Bogna Szyk

Отзыв Стивена Вудинга

Последнее обновление: 05 июня 2023 г.

Содержание:
  • Что такое тепловое расширение?
  • Линейное и объемное расширение
  • Уравнение теплового расширения
  • Коэффициент линейного расширения

Идея этого калькулятора теплового расширения проста: если вы нагреваете материал, он расширяется. Если его охладить, он сожмется. Хотя сколько? Ну, это зависит от свойства материала, называемого «коэффициент теплового расширения». В этой статье мы объясним это понятие более подробно. Если вы хотите узнать уравнение теплового расширения, просто продолжайте читать!

Что такое тепловое расширение?

Начнем с общей идеи теплового расширения: почему оно вообще происходит? Каждый материал состоит из молекул, более или менее плотно сложенных друг с другом. Когда мы повышаем температуру материала, на самом деле мы выделяем энергию (если не верите, попробуйте калькулятор удельной теплоемкости). Очевидно, что энергия не может исчезнуть; он просто меняет свою форму на кинетическую энергию (см. Калькулятор кинетической энергии). Поскольку молекулы имеют более высокую кинетическую энергию, они начинают больше двигаться. Вы можете себе представить, что чем больше они двигаются, тем дальше друг от друга им нужно оставаться. По мере увеличения расстояния между молекулами материал расширяется. Это расширение также может вызвать напряжения (см. Калькулятор термических напряжений).

Линейное и объемное расширение

Линейное расширение одномерное . Обычно мы наблюдаем его у всех объектов, у которых длина намного больше ширины. Железнодорожные пути являются хорошим примером. Вы заметили, что дорожки не являются непрерывными, а состоят из сотен частей, разделенных небольшими промежутками (называемые контрольными соединениями)? Это из-за теплового расширения. В экстремальное лето (40 ° C) длина пути может быть на 0,048% больше, чем при 0 ° C. Может показаться, что это немного, но если трасса имеет длину 1 км, то разница в длине достигает 48 см! Конечно, это не значит, что железнодорожные пути расширяются только в одном направлении; увеличением высоты и ширины пренебрегаем, так как они кратно меньше.

Объемное расширение, с другой стороны, является трехмерным . Если материал изотропен (имеет одинаковые свойства во всех направлениях), он расширяется равномерно. Возьмем пример из жизни – открываем закрытую стеклянную банку с металлической крышкой. Вам может показаться, что это сложно, но после того, как вы нальете немного горячей воды на крышку, она поддается легче. Это происходит потому, что крышка расширяется намного быстрее, чем стекло.

Существует также третий тип теплового расширения: двумерное расширение площади. Можете ли вы привести пример этого явления?

Уравнение теплового расширения

Наш калькулятор теплового расширения использует простую формулу для определения теплового расширения любого объекта. Уравнения линейного и объемного расширения очень похожи.

Линейное расширение: ΔL = aL₁(T₂ — T₁)

Объемное расширение: ΔV = bV₁(T₂ — T₁)

где:

  • T₁ – начальная температура, а T₂ – конечная температура;
  • ΔL – Изменение длины объекта;
  • L₁ – Исходная длина;
  • a – коэффициент линейного расширения;
  • ΔV – Изменение объема объекта;
  • V₁ – Начальный объем; и
  • б – Коэффициент объемного расширения.