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对于超声波检测管的膨胀问题怎样解决?

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        超声波检测管在热处理过程总要产生程度不同的热应力,当瞬时热应力小于超声波检测管的屈服强度时,仅引起弹性变形,应力消除后,变形也将随之消失。当瞬时热应力超过钢的屈服强度而小于强度极限时,会引起弹性变形和塑性变形。塑性变形是***性的变形,因而使工件的形状发生不可逆的改变。当热应力超过超声波检测管的强度极限时,则不仅会产生变形,而且要引起工件的开裂。
        为了了解和控制热应力引起的变形,研究和概括热应力变形的基本规律是很必要的。热应力变形的实质,是工件内外热胀冷缩的不同时性而引起的体积重新分布,它的变化应该遵守热力学第二定律的原理。加热好的工件进行冷却时,热量从心部向表面传导和散逸,在工件中由表到里形成一系列温度从低到高的等温层(或比容由小到大的等容层)。
        当这些等温层趋向于球形时,相同面积的等温层内所能包容的体积为***,或包容相同体积时所需的等温层面积为最小。也就是说,当等温层趋于球形时,其能量降低,应力减小,状态也最为稳定。因此,根据热力学原理,热应力引起变形的基本规律,是力图减小工件中等温层的表面积,使等温层趋于球形,或者说使工件中等温层包容部分的长向尺寸缩小,短向尺寸增大。


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