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1、复习蠕变一般规律:约比温度、蠕变三阶段蠕变变形的三种机理:位错滑移、原子扩散、晶界滑动蠕变断裂机理:晶间断裂、等强温度、断口特征蠕变极限:、持久强度:松弛稳定性:σsh蠕变性能的影响因素:化学成分、组织结构、晶粒尺寸、外部因素2021/8/61第八章材料的热学性能河海大学机电工程学院充分认识环境的作用,与优秀人士交往、向顶尖人士学习。本章主要内容介绍材料的热容、热膨胀和热传导机理、材料的热容、热膨胀和热传导性能的影响因素、材料的热容、热膨胀和热传导的测试方法以及在工程中的应用。重点要掌握材料热容、热膨胀和热传导的测试和应用。2021/8/63热学性能的物理基础晶格热振动格
2、波、弹性波简谐振动方程低频率高频率2021/8/64第一节热容一、热容的基本概念在没有相变,没有化学反应,没有对外热交换,物体温度升高1K所吸收的热量(Q)称做该物体的热容,单位为J/K,表示为:CT=∆Q/∆T热容称为比热容或质量热容,单位J/kg·K;摩尔热容,单位J/mol·K。比热容是随温度而变化的,一般使用的是平均比热容,即C均=Q/m(T2-T1)2021/8/65平均比热容测量方便,但比较粗糙。(T2-T1)范围越大,精度越差,超出范围,误差可能更大。当T2无限接近T1时,为材料在T1时的比热容:恒压加热时,叫比定压热容,Cp表示;恒容加热时,叫比定容热容,
3、Cv表示。表达式为:式中:Q为热量,E为内能,H为焓。2021/8/66二、热容理论(固体材料、经验定律)1、杜隆—珀替定律(经典热容理论)把气体分子热容理论用于晶体热容。原子在每一个振动自由度的平均动能和平均位能都是(1/2)kT,一个原子有3个振动自由度,平均动能和位能的总和是3kT,1mol材料中有NA个原子,则总能量为:E=3NAkT=3RT式中,NA为阿佛加德罗常数,T为绝对温度,k为波尔茨曼常数,R为气体普适常数。2021/8/671mol单原子固体物质的摩尔定容热容为:对于双原子固体化合物,1mol物质中的原子数是2NA,则摩尔定容热容为Cv.m=2×25J
4、/K·mol三原子固态化合物的摩尔定容热容为Cv.m=3×25J/K·mol。依次来推。(——柯普定律)化合物分子热容等于构成此化合物各元素原子热容之和。2021/8/68杜隆—珀替定律的特点高温时,实验结果符合,低温时相差很大。实际上材料的热容是随温度而变化的,定律没有反映热容与温度的关系。热容随温度的变化只能用量子理论来解释。2021/8/692、爱因斯坦模型爱因斯坦认为晶格中每个原子都在独立地振动,且振动频率都相同。引用量子化的概念,把原子振动看作谐振子,可以推导出热容与温度的关系式:h为普朗克常数;νi为谐振子的振动频率2021/8/610爱因斯坦模型的优点:Cv
5、,m与温度T有关。T趋于0K,Cv,m趋于0,与实验一致。爱因斯坦模型的不足:在低温时,Cv,m与温度T成指数关系,而实验结果是成T3关系。原因:原子振动有耦合作用2021/8/6113、德拜理论晶体中各原子间存在着斥力和吸力,这种力使原子的振动相互受到牵制,使相邻原子齐步协调地振动。晶体是连续介质,原子振动谱为0~νmax(最大声频),高于νmax为光频范围,对热容的贡献很小,可以忽略不计。2021/8/612德拜理论导出的热容表达式:式中:θD≈4.8×1011νmax为德拜温度;为德拜比热函数,x=hν/kT。德拜理论导出的热容结论:(1)T较高»θD,Cv.m≈3
6、R,与杜隆—珀替定律一致(2)当T很低时«θD,Cv.m与T3关系,与实验结果非常相符。德拜T立方定律2021/8/613德拜模型的不足:在低温下与实际情况还不能完全相符;德拜理论也解释不了超导现象;产生差异的根源:假设晶体是一个连续体;除了晶格振动能外,电子运动能对热容也有贡献在一般场合下,德拜理论的精度已经是足够了。2021/8/614三、热容的影响因素1、对固体材料,热容与材料的构成形式关系不大,如CaO和SiO21:1的混合物与CaSiO3(硅石灰)的热容—温度曲线基本相符。2021/8/615热容的影响因素2、一级相变(α-Fe→γ-Fe)、二级相变(有序—无序
7、)都影响热容。在一级相变转变临界点Tc,热容发生突变。(a)二级相变是在一个温度范围进行,热焓在相变区突然升高,热容也急剧增大。(b)2021/8/616热容的影响因素3、材料的热容与温度有关。Cp=Ce+Cg=γT+βT3式中:Ce为电子热容;Cg为晶格热容;γ和β是与材料热容有关的常数。在温度较低时,电子热容较小,热容与温度成T3的关系;当温度较高时,晶格热容很小,热容与温度呈线性关系。2021/8/617热容的影响因素4、在较高温度下,固体热容具有加和性,物质的摩尔热容等于构成该化合物各元素原子热容的总和——柯普定律。C
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