線熱膨張係数(CLTE)とは何ですか? #
熱膨張係数/線膨張係数 - CLTI。どんな素材でも、温度が上昇すれば膨張する。その結果、大幅な寸法変化や部品の反り、内部応力が発生する可能性がある。
線熱膨張係数(CLTE、しばしば "α "と呼ばれる)は、高温の影響下で材料が膨張する能力を特徴付ける材料特性である。材料の線形係数「CLTEまたはα」は以下のように計算される:
α = ΔL / (L0 * ΔT)
そのうちのひとつだ:
- αは摂氏1度あたりの線熱膨張係数
- ΔLは加熱または冷却による試験片の長さの変化である。
- L0は室温における試験片の元の長さである。
- ΔTは試験中の温度変化(℃)。
従って、αは単位長さ当たりの線膨張を温度変化で割ることで求められる。平均熱膨張係数を表示する場合は、温度範囲を指定する必要があります。
一般的な材料の熱膨張係数の表 #
熱膨張係数。 | 熱膨張 (10-6 m/(m °C)) |
---|---|
酸化アルミニウム アルミナ | 3 |
アルミニウム | 13.1 |
アンチモン | 5 |
ヒ素 | 2.6 |
バリウム | 11.4 |
ベリリウム | 6.7 |
ベリリウム銅 | 9.3 |
ビスマス | 7.2 |
真鍮 | 10.4 |
ブラス、アドミラルティ | 11.2 |
真鍮、黄色 | 11.3 |
ブロンズ | 10 |
ブロンズ、アルミニウム | 9 |
カドミウム | 16.8 |
カルシウム | 12.4 |
ダイヤモンド・カーボン - ダイヤモンド | 0.67 |
セリウム | 2.9 |
クロム | 3.3 |
コバルト | 6.7 |
銅 | 9.8 |
銅、ベリリウム 25 | 9.9 |
コランダム、焼結 | 3.6 |
ダイヤモンド | 0.6 |
ジスプロシウム | 5.5 |
エルビウム | 6.8 |
ユーロピウム | 19.4 |
ガドリニウム | 5 |
ゲルマニウム | 3.4 |
ガラス、ハード | 3.3 |
ゴールド | 7.9 |
グラファイト | 4.4 |
ハフニウム | 3.3 |
硬質合金K20 | 3.3 |
ハステロイC | 5.3 |
ホルミウム | 6.2 |
アイス | 28.3 |
インコロイ | 8 |
インコネル | 6.4 |
インジウム | 18.3 |
インバー | 0.8 |
イリジウム | 3.3 |
鉄 | 6.8 |
鉄、鋳造 | 5.9 |
鉄、鍛造 | 6.3 |
ランタン | 6.7 |
リード | 15.1 |
ライムストーン | 4.4 |
リチウム | 25.6 |
ルテチウム | 5.5 |
マグネシウム | 14 |
マンガン | 12 |
マンガン青銅 | 11.8 |
大理石 | 3.1 – 7.9 |
石工 | 2.6 – 5.0 |
マイカ | 1.7 |
モリブデン | 3 |
ネオジム | 5.3 |
ニッケル | 7.2 |
ニッケル鍛造 | 7.4 |
ニオブ(コロンビウム) | 3.9 |
オスミウム | 2.8 |
パラジウム | 6.6 |
プラチナ | 5 |
プルトニウム | 19.84 |
カリウム | 46 |
プラセオジム | 3.7 |
プロメチウム | 6.1 |
クォーツ | 0.43 – 0.79 |
レッド・ブラス | 10.4 |
レニウム | 3.7 |
ロジウム | 4.4 |
ラバー、ハード | 42.8 |
ルテニウム | 5.1 |
サマリウム | 7.1 |
スカンジウム | 5.7 |
セレン(コンピューティング) | 2.1 |
シリコン | 2.8 |
シルバー | 11 |
ナトリウム | 39 |
はんだ 50 - 50 | 13.4 |
スチール | 7.3 |
オーステナイト系ステンレス鋼 (304) | 9.6 |
オーステナイト系ステンレス鋼 (310) | 8 |
オーステナイト系ステンレス鋼 (316) | 8.9 |
フェライト系ステンレス鋼 (410) | 5.5 |
ストロンチウム | 12.5 |
タンタル | 3.6 |
テルル | 20.5 |
テルビウム | 5.7 |
テルネ | 6.5 |
タリウム | 16.6 |
トリウム | 6.7 |
スリウム | 7.4 |
錫 | 12.8 |
商用純チタン | 8.6 |
チタン合金 Ti - 5Al - 2.5Sn | 9.4 |
タングステン・モリブデン | 5 |
タングステン | 2.5 |
ウラン | 7.4 |
バナジウム | 4.4 |
イッテルビウム | 14.6 |
イットリウム | 5.9 |
亜鉛 | 19 |
ジルコニウム | 3.2 |