高低温试验中温度对产品的影响有哪些?让我们一起来了解一下吧!
一、高温对产品的影响
温度升高, 材料分子运动速度加剧, 分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化, 从而引发:
① 绝热物质失效 — 材料热老化(导热率增大);
② 变形、卡死、爆裂 (结构损坏) — 高温下气态、液态、固态物体的膨胀或尺寸的增加;
③电气性能变化、电接触不良、介质击穿 — 电阻率、电导率增大, 表面高温氧化, 材料间相互扩散加剧
④润滑性能下降(磨损)或丧失(结构损坏) — 化学反应引起润滑剂变质, 粘度随温度升高而降低;
⑤物质相态变化 — 高温下物质软化、熔化、蒸发、升华;
⑥更高的温度, 如达到居里点固体会失去磁性, 物体在强电介质中会失去极性, 达到超导电性临界温度时, 物体出现超导电性能
⑦有机材料退色、裂解或龟裂;
⑧密封壳体(炮弹、炸弹等)内物质因热胀产生高压;
⑨合成材料在高温下放气, 丧失真空度。
二、低温对产品的影响
与高温相反, 温度降低, 材料分子运动速度减小, 导至物体的收缩, 流动性变差, 甚至凝结变硬, 金属材料会出现“冷脆”, 液态物质出现“冷凝”、“固化”。外在性能表现为:
①润滑性能降低或丧失 — 润滑剂粘度增大甚至“固化”;
②材料耐冲击能力降低, 韧性变坏 — “冷脆”或“粉化”;
③“缩差”产生结构应力, 导至结构损坏或“咬死” — 物体的“冷缩” ;
④电子元器件(电阻值、电容值等)性能改变;
⑤水的冷凝和结冰会导至电气特性和机械特性变坏;
⑥燃烧效率降低;
⑦变压器及机电部件性能改变;
⑧减振器刚性增加, 冲击强度改变;
⑨对于受约束的光学器件产生静疲劳。
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