标准解读
GB/T 10562-1989 是一项中国国家标准,全称为《金属材料超低膨胀系数的测量方法 光干涉法》。该标准规定了利用光干涉技术来测定金属材料在特定温度范围内线膨胀系数的方法,特别是针对那些具有超低热膨胀特性的材料。以下是标准内容的具体解析:
标准适用范围
本标准适用于测量在室温至大约1000°C温度区间内,具有极低热膨胀系数(通常远低于普通金属材料)的金属材料。这些材料主要用于精密仪器、航天航空、精密计量等领域,对热稳定性有极高要求。
测量原理
光干涉法基于迈克尔逊干涉仪原理,通过监测样品长度随温度变化引起的光程差变化来计算线膨胀系数。具体来说,将被测金属样品置于可控温环境中,一束单色光通过分束镜分成两路,分别经过参考臂和样品臂后重新合束,形成干涉条纹。随着温度的变化,样品长度微小变化会导致光程差改变,进而引起干涉条纹的移动。通过精确测量条纹位移与对应温度变化的关系,即可计算出样品的线膨胀系数。
测量设备与环境条件
- 干涉仪系统:需保持高稳定性和精度,确保测量准确性。
- 温控装置:能提供均匀且可控的温度环境,温度稳定性需满足实验要求。
- 样品制备:样品应加工成适合干涉仪测试的形状和尺寸,并保证表面平整度,以减少测量误差。
测量步骤
- 样品安装:将样品安装于干涉仪的样品臂上,确保安装牢固且无应力影响。
- 初始调整:在参考温度下调整干涉仪,记录初始干涉条纹位置。
- 温度循环:逐步改变并控制温度,记录每个设定温度下的干涉条纹位移。
- 数据处理:根据条纹位移和对应的温度变化,计算样品的线性热膨胀系数。
数据处理与计算
采用适当的数学模型,如线性回归分析,处理测量得到的数据,计算出样品在指定温度范围内的平均线膨胀系数。
精度与误差分析
标准中还涉及了对测量精度的要求及误差来源分析,包括但不限于环境波动、仪器精度、样品处理等因素,并提供了相应的评估和校正方法。
结论制定
虽然未直接使用“结论”一词,但根据上述测量结果,可以确定金属材料的超低膨胀特性是否满足特定应用需求,为材料的选择与应用提供科学依据。
如需获取更多详尽信息,请直接参考下方经官方授权发布的权威标准文档。
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文档简介
UDC669:620.179.7H21中华人民共和国国家标准GB10562—89金属材料超低膨胀系数测量方法光干涉法Metallicmaterial-Standardtestmethodfortheextra-lowexpansioncoefficient-Lightinterferometermethod1989-03-22发布1990-01-01实施国家技术监督局发发布
中华人民共和国国家标准UDC669:620金属材料超低膨胀系数测量方法.179.7光干涉法GB10562-89Metallicmaterial-Standardtestmethodforthecxtra-lowcxpansioncoefficient-Lightinterferometermethod主题内容与适用范围本标准规定了用光干涉法测定金属材料在一195C至十100℃间超低膨胀系数的样品制备、测量装置、测量步骠、结果计算及实验报告的要求。本标准主要适用于具有超低膨胀特性的金属材料的平均线膨胀系数的测量2术语、定义及符号21线性热膨胀与温度变化相应的样品单位长度上的长度变化称为“线性热膨胀”,用符号AL/Lo表示,其中A是从基准温度20℃()至所需温度间观测到的样品长度变化,Lo是温度时的样品长度。线性热膨胀常以百分率表示(参见附录A)。2.22平均线膨胀系数在温度至间的平均线膨胀系数4的定义是:一0一L/(L0·Al)·…·(1)式中:叫温度至间单位温度下的线性热膨胀;其单位名称为每摄氏度,单位符号为(C)-,也常以每度百万分之一作单位;温度时的样品长度,mm;温度时的样品长度,mm。2.3瞬间线膨胀系数在温度时的瞬间线膨胀系数“的定义是:·…(2)-样品在温度/时的瞬间线膨胀系数;其单位名称及符号与相同·式中:&——样品制备3.1本标准选用化学纯的铂与无氧铜(含铜量99.97%以上)为标准样品,3.2在严格的检测中,要求在被检材料的不同部位取样,加工成所需尺寸的样品。样品为棒状(或管状)。以同一部位制取的三支样品为一组。在一般检测中,对同一炉号材料只需一组样品。3.3推荐样品长度为50mm。过短时测量灵敏度降低,过长时样品轴向温度不均勾性加大.3.4当样品长度取50mm时,直径应取3mm至3.5mm。样品一端
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