Примери за използване на Коефициентът на топлинно разширение на Български и техните преводи на Английски
{-}
-
Colloquial
-
Official
-
Medicine
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
Коефициентът на топлинно разширение.
По подобен начин, коефициентът на топлинно разширение по площ е два пъти линейния коефициент: .
Коефициентът на топлинно разширение е друг важен фактор за всички полупроводници.
Много важна физическа връзка между матрицата иподсилващите частици е коефициентът на топлинно разширение.
В мед коефициентът на топлинно разширение е 16, 6, а за алуминий- 22, 2.
За често срещани материали, като например много метали и съединения, коефициентът на топлинно разширение е обратнопропорционален на точката на топене.
В такива случаи е нужно коефициентът на топлинно разширение да се третира като тензор с до шест независими елемента.
Коефициентът на топлинно разширение на керамичния субстрат е близък до този на силиконовия чип, а заваряването при отваряне на матрицата няма да бъде причинено поради температурната промяна, в резултат на което се получава отслабване и мъртви светлини.
Скоростта на износване на златото и коефициентът на топлинно разширение са много подобни на емайла и по този начин постигат по-добро естествено прилягане.
По подобен начин, коефициентът на топлинно разширение по площ е два пъти линейния коефициент: α A= 2 α L{\displaystyle\alpha_{A}=2\alpha_{L}} Това съотношение може да бъде намерено по подобен начин като линейния пример по-горе, като се има предвид, че площта(лицето) на куба е L 2{\displaystyle L^{2}}.
Устойчивост при висока температура: Коефициентът на топлинно разширение на керамичните топки е малък и лагерите няма да се разширяват при висока температура.
За да се предотвратят топлинни явления като свиване и усукване например, които са основни ограничения в постигането на геометрична точност чрез технологиите за триизмернопринтиране като SLS и FDM, е препоръчително при избора на материал да се вземе предвид коефициентът на топлинно разширение.
При изотропните материали коефициентът на обемно топлинно разширение е три пъти линейния коефициент: .
Коефициентът на обемно топлинно разширение е най-основният коефициент и има най-голямо отношение към течностите.
Коефициентът на линейно топлинно разширение, характеристиките на каляване и други физични или химични промени, които се проявяват като промяна на размерите, могат да бъдат прецизно измерени.
За твърдо тяло може да се пренебрегне въздействието на налягането върху материала и коефициентът на обемното топлинно разширение може да бъде описан чрез:[5].
При изотропните материали коефициентът на обемно топлинно разширение е три пъти линейния коефициент: α V= 3 α L{\displaystyle\alpha_{V}=3\alpha_{L}} Това съотношение се появява, тъй като обемът е съставен от три взаимно ортогонални посоки.
За твърдо тяло може да се пренебрегне въздействието на налягането върху материала и коефициентът на обемното топлинно разширение може да бъде описан чрез: α V= 1 V d V d T{\displaystyle\alpha_{V}={\frac{1}{V}}\,{\frac{dV}{dT}}} където V{\displaystyle V} е обемът на материала, а d V/ d T{\displaystyle dV/dT} е скоростта на промяна на този обем в хода на температурното изменение.
Висока температура на топлинна деформация,нисък коефициент на топлинно разширение, еквивалентни на метални сплави.
И характеристиките на коефициент на малки топлинно разширение.
По-малък коефициент на топлинно разширение и по-малко анизотропия;
Нисък коефициент на топлинно разширение(8.1 × 10- 6К-1); добра електрическа проводимост;
Свойства на молибден-медна сплав- с нисък коефициент на топлинно разширение може да се регулира.
Коефициент на топлинно разширение.
Като специални компоненти измервателни уреди, необходими, за да отговорят на техни немагнитен,фиксиран коефициент на топлинно разширение, висок модул на еластичност, висока електропроводимост и топлопроводимост и други подобни;
Стабилност на размерите, електропроводимост,топлопроводимост, коефициент на топлинно разширение, самосмазващи и сеизмични абсорбция и поредица от отлични изпълнения.
Минимален коефициент на топлинно разширение прави използването на стоманата при ниски температурни разлики, например, системи за пренос на топлина.
Compared с неръждаема стомана стомана има коефициент на ниско топлинно разширение и добра топлопроводимост.
Мо-Cu сплави като много физически свойства като немагнитен,фиксиран коефициент на топлинно разширение, висока еластичност, висока електрическа проводимост, топлопроводимост и т.н.
(5) Малък коефициент на топлинно разширение е 50% от неръждаема стомана и алуминий, подходящ за вентил на двигателя и други компоненти;