Penyusutan Termal

Penulis: Laura McKinney
Tanggal Nggawe: 4 April 2021
Tanggal Nganyari: 16 Mei 2024
Anonim
Understanding shrinkage
Video: Understanding shrinkage

Konten

Ing nyusut termal minangka fenomena fisik amarga perkara kasebut, ing kahanan padhet, cair utawa gas, kélangan persentasi dimensi metrik nalika suhu dicopot.

Ing pangertèn, iku ngelawan ekspansi termal, ditondoi kanthi nambah proporsi amarga kenaikan energik ing zat kasebut minangka asil paningkatan suhu.

Kaloro fénoména kasebut amarga pengaruh partikel zat kasebut injeksi utawa mundur energi kalori, amarga nggawe sawijining atom geter kanthi tarif sing luwih dhuwur utawa luwih murah, saengga mbutuhake luwih akeh papan kanggo gerakan.

Fenomena kasebut bisa dingerteni kanthi sampurna ing gas, kayata volume sing nanggepi suhu, ngembang lan volatilisasi nalika panas, lan kontraksi lan malah ngombe nalika adhem.

Jinis-jinis fenomena kasebut yaiku Penting wigati ing industri arsitektur lan konstruksi, amarga pilihan bahan nalika ngadhepi kahanan iklim bisa nuduhake masalah kanthi stabilitas bangunan.


Pungkasan, kudu dielingake yen ora kabeh materi nanggapi kanthi cara sing padha kanggo proses ekspansi lan kontraksi, lan sawetara malah nanggepi mung salah siji saka loro kasebut. Contone, banyu bakal saya gedhe nalika digawa ing ngisor 4 ° C.

Tuladhane shrinkage termal

  1. Lodhong miyak. Teknik sing misuwur kanggo uncalan toples sing ditutupi logam yaiku nggedhekake nggunakake panas, amarga sawise nggunakake akeh wektu ing kulkas utawa mesin pembeku, kontrak logam kasebut lan dadi luwih angel kanggo muter.
  2. Cairan gas kasebut. Kanthi adhem gas menyang titik tartamtu, kontraksi termal ditindakake supaya partikel kasebut bisa ngowahi susunan struktural ing antarane lan dadi cairan. Proses iki dikenal minangka Gamelan lan biasane diprodhuksi uga liwat variasi tekanan, meksa partikel bisa kontrak liwat kekuwatan lingkungan.
  3. Pembekuan banyu. Banyu saya misuwur nalika nyedhaki titik didih (100 ° C), lan kontrak nalika mudhun nganti 4 ° C, entuk titik paling dhuwur. kapadhetan (luwih cedhak saka partikel kasebut). Sawise ana ing sangisore suhu kasebut, suhu bakal tuwuh maneh nalika dadi kahanan padhet.
  4. Erosi termal. Paparan paningkatan suhu nalika awan lan mudhun ing wayah wengi, ing kasus keragaman termal sing dhuwur banget, nyebabake erosi watu lan bahan padhet lingkungan, sing tuwuh nalika awan lan kontrak ing wayah wengi, saengga bisa nyebabake keruwetan kebiasaan.
  5. Déwan shrink adhem. Ing pirang-pirang industri pabrikan, mesin-mesin rumit (flensa, pipa, potongan tuas) dikumpulake saka unit panas, nalika ditambahi, mula nalika adhem, potongan kasebut bakal dikontrak lan tetep ana ing papane.
  6. Kothak keramik. Keramik kanggo panggunaan domestik rentan banget kanggo ekspansi lan kontraksi, lan amarga iki biasane diubengi aplikasi elastis nalika mbenakake ing papan, supaya ditekan ing kasus kontraksi lan bantalan nalika dilatasi.
  7. Thermometers. Dadi logam lan uga cair, merkuri nanggepi ekspansi termal kanthi apik, ngembangake panas lan kontraksi ing kadhemen, saengga bisa ditampilake suhu.
  8. Gendhing omah. Sajrone mangsa adhem, bahan konstruksi cenderung kontraksi, nyebabake deformasi padha karo ekspansi nalika musim panas. Iki uga amarga swarane khas omah kayu nalika materi iki adhem lan kontrak ing wayah wengi.
  9. Kejut termal. Subjek bahan tartamtu sing ditambahi kanthi tumindak panas nganti tiba tiba suhu (ember banyu, contone,), bakal nyebabake kontraksi kanthi cepet lan kasar, saengga ngasilake retakan utawa celah ing materi.
  10. Nangani kaca. Eksperimen sing misuwur babagan cara nyelehake endhog rebus ing botol kaca adhedhasar prinsip iki. Gelas digawe panas kanggo nggedhekake nganti endhog bisa nembus cangkeme, banjur digawe adhem kanggo dikontraksi lan pulihake menyang ukuran asline.

Sampeyan bisa nglayani: Tuladha Ekspansi Termal



Kanggo Sampeyan

Jeneng lanang lan wadon
Tembung sipat duwe
Varian Sosial