Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для исследования температурного линейного расширения металлических фольг и малоупругих неметаллических пленок.
Известны кварцевые дилатометры [1], в которых удлинение исследуемого образца, помещенного в нагревательное устройство, при изменении температуры передается на измерительное устройство толкателем. Имеется ряд дилатометров, в которых измерение термического расширения осуществляется бесконтактным методом, где к образцам предъявляются особые требования (отсутствие деформации его формы - изгиб и кручение). Такие требования выполнить при исследовании металлических фольг и пленок на вышеотмеченных дилатометрах невозможно.
Потребность в данных по термическому расширению таких материалов и их композиций сейчас особенно актуальна для электронной и электротехнической промышленностей, где надежность электроконтактных групп, определяемая, в частности, и термическим расширением, обеспечивает реализацию запроектированного ресурса изделия. В некоторых работах есть технические решения [2], наиболее близкие к предлагаемому (образцы из фольг и пленок, могут быть расположены на кварцевой подложке), однако такое расположение их не исключает особенностей, отмеченных выше у образцов из фолы и пленок (коробление, кручение и т.д.).
Технический результат изобретения заключается в том, что в изобретении исключаются отмеченные выше особенности данного класса образцов, при этом обеспечивается высокое качество измерения термического линейного расширения образцов из фольг и пленок и повышается точность и надежность результатов измерений анизотропии термического расширения и определения температурного коэффициента линейного расширения (ТКРЛ) образцов из фольг и пленок.
Указанный результат достигается тем, что подложка к оптическому дилатометру для измерения анизотропии термического расширения, определения термического коэффициента линейного расширения металлических фольг и малоупругих пленок, имеет продольный и поперечный каналы для помещения в них нескольких образцов из фольг или пленок, что исключает эффект поперечной деформации образцов и позволяет одновременно измерять их термическое расширение, одновременно подложка является контрольным размером.
На чертеже изображена подложка - контрольный образец с измеряемыми образцами из фольги.
В оптическом дилатометре в зоне измерений устанавливается указанная подложка - контрольный образец из материала со стабильным во времени коэффициентом термического расширения, в котором имеется продольный и поперечный каналы для помещения в них нескольких образцов из фольг или пленок.
Продольный канал в подложке обеспечивает измерение термического расширения фольг в плоскости, а поперечный канал - в перпендикулярном направлении к плоскости (по толщине фольги или пленки), что позволяет контролировать анизотропию термического расширения. Измерение термического расширения исследуемых образцов производится путем регистрации координат концов образца (х1, х2) и координат плоскости фольги (х3, х4) с помощью компаратора при заданной температуре. Линейные размеры образцов и толщины фольги (пленки) определяется как разность координат. По данным измерения линейных размеров образца и его толщины при заданных температурах строится график, при этом тангенс угла наклона кривой термического расширения является ТКРЛ.
Литература
1. Солодухин А.В. Образцовый низкотемпературный кварцевый дилатометр. - Измерительная техника, 1975, №2, с.69-71.
2. Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел, 1974 г.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения коэффициента термического расширения | 1984 |
|
SU1260797A1 |
Способ определения линейного коэффициента теплового расширения тонкой прозрачной пленки | 2018 |
|
RU2683879C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА | 1997 |
|
RU2111480C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ | 2003 |
|
RU2254567C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦА | 2010 |
|
RU2473891C2 |
Устройство для определения термического коэффициента линейного расширения | 1980 |
|
SU920486A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ | 2016 |
|
RU2627180C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ | 1994 |
|
RU2076313C1 |
Способ дилатометрических испытаний анизотропных композиционных материалов | 1991 |
|
SU1794249A3 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ | 2009 |
|
RU2392611C1 |
Изобретение относится к области приборостроения. В оптическом дилатометре устанавливается в зоне измерений специальная подложка - контрольный образец из материала со стабильным во времени коэффициентом термического расширения, в котором имеются продольный и поперечный каналы для помещения в них нескольких образцов из фольг. Технический результат - повышение точности и надежности измерений. 1 ил.
Подложка к оптическому дилатометру для измерения анизотропии термического расширения, определения термического коэффициента линейного расширения металлических фольг и малоупругих пленок, отличающаяся тем, что для повышения точности и надежности результатов измерений подложка имеет продольный и поперечный каналы для помещения в них нескольких образцов из фольг или пленок, что исключает эффект поперечной деформации образцов и позволяет одновременно измерять их термическое расширение, одновременно подложка является контрольным размером.
Дилатометр для исследования нестехиометрических окислов | 1984 |
|
SU1293605A1 |
Многопостовой оптический дилатометр | 1975 |
|
SU610008A1 |
Оптический дилатометр | 1981 |
|
SU996923A2 |
Поляризационно-оптический микродилатометр | 1977 |
|
SU729493A1 |
Авторы
Даты
2009-01-10—Публикация
2007-04-25—Подача