сообщение учет теплового расширения на практике

§ 9.4. Учет и использование теплового расширения тел в технике

Хотя линейные размеры и объемы тел при изменении температуры меняются мало, тем не менее это изменение нередко приходится учитывать в практике; в то же время это явление широко используется в быту и технике.

Учет теплового расширения тел

Приведенные значения могут быть получены из закона Гука и формулы (9.2.1) для теплового расширения тел.

Согласно закону Гука механическое напряжение сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практикегде сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике— относительное удлинение, a Е — модуль Юнга. Согласно сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практикеПодставляя это значение относительного удлинения в формулу закона Гука, получим

Для демонстрации сил, появляющихся при охлаждении металлического стержня, можно проделать следующий опыт. Нагреем железный стержень с отверстием на конце, в которое вставлен чугунный стерженек (рис. 9.5). Затем вставим этот стержень в массивную металлическую подставку с пазами. При охлаждении стержень сокращается, и в нем возникают столь большие силы упругости, что чугунный стерженек ломается.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Тепловое расширение тел нужно учитывать при конструировании многих сооружений. Необходимо принимать меры для того, чтобы тела могли свободно расширяться или сжиматься при изменении температуры.

Нельзя, например, туго натягивать телеграфные провода, а также провода линий электропередачи (ЛЭП) между опорами. Летом провисание проводов заметно больше, чем зимой.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Металлические паропроводы, а также трубы водяного отопления приходится снабжать изгибами (компенсаторами) в виде петель (рис. 9.6).

Внутренние напряжения могут возникать при неравномерном нагревании однородного тела. Например, стеклянная бутылка или стакан из толстого стекла могут лопнуть, если налить в них горячей воды. В первую очередь происходит нагрев внутренних частей сосуда, соприкасающихся с горячей водой. Они расширяются и оказывают сильное давление на внешние холодные части. Поэтому может произойти разрушение сосуда. Тонкий же стакан не лопается при наливании в него горячей воды, так как его внутренняя и внешняя части одинаково быстро прогреваются.

Очень малый температурный коэффициент линейного расширения имеет кварцевое стекло. Такое стекло выдерживает, не трескаясь, неравномерное нагревание или охлаждение. Например, в раскаленную докрасна колбочку из кварцевого стекла можно вливать холодную воду, тогда как колба из обычного стекла при таком опыте лопается.

Разнородные материалы, подвергающиеся периодическому нагреванию и охлаждению, следует соединять вместе только тогда, когда их размеры при изменении температуры меняются одинаково. Это особенно важно при больших размерах изделий. Так, например, железо и бетон при нагревании расширяются одинаково. Именно поэтому широкое распространение получил железобетон — затвердевший бетонный раствор, залитый в стальную решетку — арматуру (рис. 9.7). Если бы железо и бетон расширялись по-разному, то в результате суточных и годовых колебаний температуры железобетонное сооружение вскоре бы разрушилось.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Еще несколько примеров. Металлические проводники, впаянные в стеклянные баллоны электроламп и радиоламп, делают из сплава (железа и никеля), имеющего такой же коэффициент расширения, как и стекло, иначе при нагревании металла стекло треснуло бы. Эмаль, которой покрывают посуду, и металл, из которого эта посуда изготовляется, должны иметь одинаковый коэффициент линейного расширения. В противном случае эмаль будет лопаться при нагревании и охлаждении покрытой ею посуды.

Значительные силы могут развиваться и жидкостью, если нагревать ее в замкнутом сосуде, не позволяющем жидкости расширяться. Эти силы могут привести к разрушению сосудов, в которых содержится жидкость. Поэтому с этим свойством жидкости тоже приходится считаться. Например, системы труб водяного отопления всегда снабжаются расширительным баком, присоединенным к верхней части системы и сообщающимся с атмосферой. При нагревании воды в системе труб небольшая часть воды переходит в расширительный бак, и этим исключается напряженное состояние воды и труб. По этой же причине в силовом трансформаторе с масляным охлаждением наверху имеется расширительный бак для масла. При повышении температуры уровень масла в баке повышается, при охлаждении масла — понижается.

Использование теплового расширения в технике

Тепловое расширение тел находит широкое применение в технике. Приведем лишь несколько примеров. Две разнородные пластинки (например, железная и медная), сваренные вместе, образуют так называемую биметаллическую пластинку (рис. 9.8). При нагревании такие пластинки изгибаются вследствие того, что одна расширяется сильнее другой. Та из полосок (медная), которая расширяется больше, оказывается всегда с выпуклой стороны (рис. 9.9). Это свойство биметаллических пластинок широко используется для измерения температуры и ее регулирования.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Терморегулятор

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

На рисунке 9.10 схематически изображено устройство одного из типов регуляторов температуры. Биметаллическая дуга 1 при изменении температуры изменяет свою кривизну. К ее свободному концу прикреплена металлическая пластинка 2, которая при раскручивании дуги прикасается к контакту 3, а при закручивании отходит от него. Если, например, контакт 3 и пластинка 2 присоединены к концам 4, 5 электрической цепи, содержащей нагревательный прибор, то при соприкосновении контакта и пластинки электрическая цепь замкнется: прибор начнет нагревать помещение. Биметаллическая дуга 1 при нагревании начнет закручиваться и при определенной температуре отсоединит пластинку 2 от контакта 3: цепь разорвется, нагревание прекратится. При охлаждении дуга 1, раскручиваясь, снова заставит включиться нагревательный прибор. Таким образом, температура помещения будет поддерживаться на данном уровне. Подобный терморегулятор устанавливают в инкубаторах, где требуется поддерживать температуру постоянной. В быту терморегуляторы установлены в холодильниках, электроутюгах и т. д. Обод (бандаж) колеса железнодорожного вагона изготавливают из стали, остальную часть колеса делают из более дешевого металла — чугуна. Бандажи на колеса надевают в нагретом состоянии. После охлаждения они сжимаются и поэтому держатся прочно.

Также в нагретом состоянии надевают шкивы, подшипники на валы, железные обручи на деревянные бочки и т. д. Свойство жидкостей расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении используется в приборах, служащих для измерения температуры — термометрах. В качестве жидкостей для изготовления термометров применяют ртуть, спирт и др.

Источник

Учет и использование теплового расширения

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Даже небольшое тепловое расширение твердых тел может привести к серьезным последствиям. Об этом нужно помнить при обращении со стеклянной посудой, которая растрескивается при неравномерном нагревании. Явление теплового расширения учитывают при строительстве мостов, прокладывании железнодорожного полотна (рис. 2).

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Рис. 2. Предотвратить разрушения металлических мостов можно, используя роликовые опоры. Принимая во внимание тепловое расширение тел, при прокладке железнодорожного полотна между стыками рельсов оставляют зазоры.

Изменение размеров движущихся частей часового механизма при колебаниях температуры привело бы к изменению хода часов. Поэтому для изготовления деталей здесь применяется особый сплав стали и никеля — инвар. Стержень из инвара удлиняется лишь на одну миллионную долю своей длины при изменении температуры на 1 °С.
На рисунке 3 изображена пластина, склепанная из двух металлических полосок — в данном случае из цинка и железа. Такая пластина называется биметаллической.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Рис. 3. Так как тепловое расширение металлов различно, то нагревание биметаллической пластины вызывает ее изгиб. Пластина замыкает цепь, в ней течет ток, лампочка загорается.

Биметаллическая пластина («би» означает «два») используется как элемент устройств, предназначенных для регулирования температуры (рис. 4).

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Рис. 4. Нагреваясь, биметаллическая пластина изгибается, цепь размыкается, нагревательный элемент начинает охлаждаться.

Увеличение объема тел при нагревании называется объемным расширением.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике= сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике.

V0 – начальный объем при 0 0 С; Vt – конечный объем при t 0 С; сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практикеV – изменение объема тела; t0 – начальная температура; t – конечная температура.

Величина, показывающая, на какую долю начального объема, взятого при 0 0 С, увеличивается объем тела от нагревания на 1 0 С, называется коэффициентом объемного расширения.

Если известен объем тела V1 при температуре t1, то объем V2 при температуре t2 можно находить по приближенной формуле V2

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике.

Вывод и запись формул реализуется студентами самостоятельно.

6. Значение коэффициента объемного расширения β очень малая величина.

Выведем это соотношение.

Коэффициент объемного расширения твердого тела равен утроенному коэффициенту линейного расширения.

Выясним как изменяется плотность тел при изменении температуры. Плотность тела при 0 0 С.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике, откуда m=p0*V0, где m – масса тела; V0 – объём при 0 0 С;

m = const при изменении температуры, но объём тела изменяется, значит меняется и плотность.

На этом основании можно написать, что плотность тела при температуре t = 0 0 C сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике, т.к. Vt = V0(1+? t), то сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике.

При расчётах нужно учитывать, что в таблицах указывается плотность вещества при 0 0 С. Плотность при других температурах, вычисляется по формуле? t.

При нагревании pt – уменьшается, при охлаждении pt – увеличивается.

Источник

§ 9.4. Учет и использование теплового расширения тел в технике

Учет теплового расширения тел

Приведенные значения могут быть получены из закона Гука и формулы (9.2.1) для теплового расширения тел.

Согласно закону Гука механическое напряжение сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практикегде сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике— относительное удлинение, a E — модуль Юнга. Согласно (9.2.1) сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике. Подставляя это значение относительного удлинения в формулу закона Гука, получим

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Для демонстрации сил, появляющихся при охлаждении металлического стержня, можно проделать следующий опыт. Нагреем железный стержень с отверстием на конце, в которое вставлен чугунный стерженек (рис. 9.5). Затем вставим этот стержень в массивную металлическую подставку с пазами. При охлаждении стержень сокращается, и в нем возникают столь большие силы упругости, что чугунный стерженек ломается.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Тепловое расширение тел нужно учитывать при конструировании многих сооружений. Необходимо принимать меры для того, чтобы тела могли свободно расширяться или сжиматься при изменении температуры.

Нельзя, например, туго натягивать телеграфные провода, а также провода линий электропередачи (ЛЭП) между опорами. Летом провисание проводов заметно больше, чем зимой.

Металлические паропроводы, а также трубы водяного отопления приходится снабжать изгибами (компенсаторами) в виде петель (рис. 9.6).

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Внутренние напряжения могут возникать при неравномерном нагревании однородного тела. Например, стеклянная бутылка или стакан из толстого стекла могут лопнуть, если налить в них горячей воды. В первую очередь происходит нагрев внутренних частей сосуда, соприкасающихся с горячей водой. Они расширяются и оказывают сильное давление на внешние холодные части. Поэтому может произойти разрушение сосуда. Тонкий же стакан не лопается при наливании в него горячей воды, так как его внутренняя и внешняя части одинаково быстро прогреваются.

Очень малый температурный коэффициент линейного расширения имеет кварцевое стекло. Такое стекло выдерживает, не трескаясь, неравномерное нагревание или охлаждение. Например, в раскаленную докрасна колбочку из кварцевого стекла можно вливать холодную воду, тогда как колба из обычного стекла при таком опыте лопается.

Разнородные материалы, подвергающиеся периодическому нагреванию и охлаждению, следует соединять вместе только тогда, когда их размеры при изменении температуры меняются одинаково. Это особенно важно при больших размерах изделий. Так, например, железо и бетон при нагревании расширяются одинаково. Именно поэтому широкое распространение получил железобетон — затвердевший бетонный раствор, залитый в стальную решетку — арматуру (рис. 9.7). Если бы железо и бетон расширялись по-разному, то в результате суточных и годовых колебаний температуры железобетонное сооружение вскоре бы разрушилось.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Еще несколько примеров. Металлические проводники, впаянные в стеклянные баллоны электроламп и радиоламп, делают из сплава (железа и никеля), имеющего такой же коэффициент расширения, как и стекло, иначе при нагревании металла стекло треснуло бы. Эмаль, которой покрывают посуду, и металл, из которого эта посуда изготовляется, должны иметь одинаковый коэффициент линейного расширения. В противном случае эмаль будет лопаться при нагревании и охлаждении покрытой ею посуды.

Значительные силы могут развиваться и жидкостью, если нагревать ее в замкнутом сосуде, не позволяющем жидкости расширяться. Эти силы могут привести к разрушению сосудов, в которых содержится жидкость. Поэтому с этим свойством жидкости тоже приходится считаться. Например, системы труб водяного отопления всегда снабжаются расширительным баком, присоединенным к верхней части системы и сообщающимся с атмосферой. При нагревании воды в системе труб небольшая часть воды переходит в расширительный бак, и этим исключается напряженное состояние воды и труб. По этой же причине в силовом трансформаторе с масляным охлаждением наверху имеется расширительный бак для масла. При повышении температуры уровень масла в баке повышается, при охлаждении масла — понижается.

Использование теплового расширения в технике

Тепловое расширение тел находит широкое применение в технике. Приведем лишь несколько примеров. Две разнородные пластинки (например, железная и медная), сваренные вместе, образуют так называемую биметаллическую пластинку (рис. 9.8).

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

При нагревании такие пластинки изгибаются вследствие того, что одна расширяется сильнее другой. Та из полосок (медная), которая расширяется больше, оказывается всегда с выпуклой стороны (рис. 9.9). Это свойство биметаллических пластинок широко используется для измерения температуры и ее регулирования.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Терморегулятор

На рисунке 9.10 схематически изображено устройство одного из типов регуляторов температуры. Биметаллическая дуга 1 при изменении температуры изменяет свою кривизну. К ее свободному концу прикреплена металлическая пластинка 2, которая при раскручивании дуги прикасается к контакту 3, а при закручивании отходит от него. Если, например, контакт 3 и пластинка 2 присоединены к концам 4, 5 электрической цепи, содержащей нагревательный прибор, то при соприкосновении контакта и пластинки электрическая цепь замкнется: прибор начнет нагревать помещение. Биметаллическая дуга 1 при нагревании начнет закручиваться и при определенной температуре отсоединит пластинку 2 от контакта 3: цепь разорвется, нагревание прекратится.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

При охлаждении дуга 1, раскручиваясь, снова заставит включиться нагревательный прибор. Таким образом, температура помещения будет поддерживаться на данном уровне. Подобный терморегулятор устанавливают в инкубаторах, где требуется поддерживать температуру постоянной. В быту терморегуляторы установлены в холодильниках, электроутюгах и т. д. Обод (бандаж) колеса железнодорожного вагона изготавливают из стали, остальную часть колеса делают из более дешевого металла — чугуна. Бандажи на колеса надевают в нагретом состоянии. После охлаждения они сжимаются и поэтому держатся прочно.

Также в нагретом состоянии надевают шкивы, подшипники на валы, железные обручи на деревянные бочки и т. д. Свойство жидкостей расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении используется в приборах, служащих для измерения температуры — термометрах. В качестве жидкостей для изготовления термометров применяют ртуть, спирт и др.

При расширении или сжатии тел возникают огромные механические напряжения, если другие тела препятствуют изменению размеров. В технике используются биметаллические пластинки, изменяющие свою форму при нагревании.

Источник

§ 9.4. Учет и использование теплового расширения тел в технике

Учет теплового расширения тел

Приведенные значения могут быть получены из закона Гука и формулы (9.2.1) для теплового расширения тел.

Согласно закону Гука механическое напряжение сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практикегде сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике— относительное удлинение, a E — модуль Юнга. Согласно (9.2.1) сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике. Подставляя это значение относительного удлинения в формулу закона Гука, получим

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Для демонстрации сил, появляющихся при охлаждении металлического стержня, можно проделать следующий опыт. Нагреем железный стержень с отверстием на конце, в которое вставлен чугунный стерженек (рис. 9.5). Затем вставим этот стержень в массивную металлическую подставку с пазами. При охлаждении стержень сокращается, и в нем возникают столь большие силы упругости, что чугунный стерженек ломается.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Тепловое расширение тел нужно учитывать при конструировании многих сооружений. Необходимо принимать меры для того, чтобы тела могли свободно расширяться или сжиматься при изменении температуры.

Нельзя, например, туго натягивать телеграфные провода, а также провода линий электропередачи (ЛЭП) между опорами. Летом провисание проводов заметно больше, чем зимой.

Металлические паропроводы, а также трубы водяного отопления приходится снабжать изгибами (компенсаторами) в виде петель (рис. 9.6).

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Внутренние напряжения могут возникать при неравномерном нагревании однородного тела. Например, стеклянная бутылка или стакан из толстого стекла могут лопнуть, если налить в них горячей воды. В первую очередь происходит нагрев внутренних частей сосуда, соприкасающихся с горячей водой. Они расширяются и оказывают сильное давление на внешние холодные части. Поэтому может произойти разрушение сосуда. Тонкий же стакан не лопается при наливании в него горячей воды, так как его внутренняя и внешняя части одинаково быстро прогреваются.

Очень малый температурный коэффициент линейного расширения имеет кварцевое стекло. Такое стекло выдерживает, не трескаясь, неравномерное нагревание или охлаждение. Например, в раскаленную докрасна колбочку из кварцевого стекла можно вливать холодную воду, тогда как колба из обычного стекла при таком опыте лопается.

Разнородные материалы, подвергающиеся периодическому нагреванию и охлаждению, следует соединять вместе только тогда, когда их размеры при изменении температуры меняются одинаково. Это особенно важно при больших размерах изделий. Так, например, железо и бетон при нагревании расширяются одинаково. Именно поэтому широкое распространение получил железобетон — затвердевший бетонный раствор, залитый в стальную решетку — арматуру (рис. 9.7). Если бы железо и бетон расширялись по-разному, то в результате суточных и годовых колебаний температуры железобетонное сооружение вскоре бы разрушилось.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Еще несколько примеров. Металлические проводники, впаянные в стеклянные баллоны электроламп и радиоламп, делают из сплава (железа и никеля), имеющего такой же коэффициент расширения, как и стекло, иначе при нагревании металла стекло треснуло бы. Эмаль, которой покрывают посуду, и металл, из которого эта посуда изготовляется, должны иметь одинаковый коэффициент линейного расширения. В противном случае эмаль будет лопаться при нагревании и охлаждении покрытой ею посуды.

Значительные силы могут развиваться и жидкостью, если нагревать ее в замкнутом сосуде, не позволяющем жидкости расширяться. Эти силы могут привести к разрушению сосудов, в которых содержится жидкость. Поэтому с этим свойством жидкости тоже приходится считаться. Например, системы труб водяного отопления всегда снабжаются расширительным баком, присоединенным к верхней части системы и сообщающимся с атмосферой. При нагревании воды в системе труб небольшая часть воды переходит в расширительный бак, и этим исключается напряженное состояние воды и труб. По этой же причине в силовом трансформаторе с масляным охлаждением наверху имеется расширительный бак для масла. При повышении температуры уровень масла в баке повышается, при охлаждении масла — понижается.

Использование теплового расширения в технике

Тепловое расширение тел находит широкое применение в технике. Приведем лишь несколько примеров. Две разнородные пластинки (например, железная и медная), сваренные вместе, образуют так называемую биметаллическую пластинку (рис. 9.8).

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

При нагревании такие пластинки изгибаются вследствие того, что одна расширяется сильнее другой. Та из полосок (медная), которая расширяется больше, оказывается всегда с выпуклой стороны (рис. 9.9). Это свойство биметаллических пластинок широко используется для измерения температуры и ее регулирования.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

Терморегулятор

На рисунке 9.10 схематически изображено устройство одного из типов регуляторов температуры. Биметаллическая дуга 1 при изменении температуры изменяет свою кривизну. К ее свободному концу прикреплена металлическая пластинка 2, которая при раскручивании дуги прикасается к контакту 3, а при закручивании отходит от него. Если, например, контакт 3 и пластинка 2 присоединены к концам 4, 5 электрической цепи, содержащей нагревательный прибор, то при соприкосновении контакта и пластинки электрическая цепь замкнется: прибор начнет нагревать помещение. Биметаллическая дуга 1 при нагревании начнет закручиваться и при определенной температуре отсоединит пластинку 2 от контакта 3: цепь разорвется, нагревание прекратится.

сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть фото сообщение учет теплового расширения на практике. Смотреть картинку сообщение учет теплового расширения на практике. Картинка про сообщение учет теплового расширения на практике. Фото сообщение учет теплового расширения на практике

При охлаждении дуга 1, раскручиваясь, снова заставит включиться нагревательный прибор. Таким образом, температура помещения будет поддерживаться на данном уровне. Подобный терморегулятор устанавливают в инкубаторах, где требуется поддерживать температуру постоянной. В быту терморегуляторы установлены в холодильниках, электроутюгах и т. д. Обод (бандаж) колеса железнодорожного вагона изготавливают из стали, остальную часть колеса делают из более дешевого металла — чугуна. Бандажи на колеса надевают в нагретом состоянии. После охлаждения они сжимаются и поэтому держатся прочно.

Также в нагретом состоянии надевают шкивы, подшипники на валы, железные обручи на деревянные бочки и т. д. Свойство жидкостей расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении используется в приборах, служащих для измерения температуры — термометрах. В качестве жидкостей для изготовления термометров применяют ртуть, спирт и др.

При расширении или сжатии тел возникают огромные механические напряжения, если другие тела препятствуют изменению размеров. В технике используются биметаллические пластинки, изменяющие свою форму при нагревании.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *