Дилатометр

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ДА ДВ ДД ДЕ ДЁ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДП ДР ДУ ДХ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯ
ДИА
ДИБ
ДИВ
ДИГ
ДИД
ДИЕ
ДИЖ
ДИЗ
ДИИ
ДИК
ДИЛ
ДИМ
ДИН
ДИО
ДИП
ДИР
ДИС
ДИТ
ДИУ
ДИФ
ДИХ
ДИЦ
ДИЧ
ДИЭ
ДИЯ

Дилатометр (от лат. dilato — расширяю и ...метр), прибор, измеряющий изменения размеров тела, вызванные воздействием температуры, давления, электрического и магнитного полей, ионизирующих излучений или каких-либо др. факторов. Наиболее важная характеристика Дилатометр — его чувствительность к абсолютному изменению размеров тела.

  Распространение получили оптико-механические, ёмкостные, индукционные, интерференционные, рентгеновские, радиорезонансные Дилатометр В оптико-механическом Дилатометр изменение размеров исследуемого образца вызывает смещение светового указателя (рис. 1). Изменение длины образца определяют либо на основе предварительной калибровки прибора, либо из геометрических соотношений. Чувствительность Дилатометр ~ 10-6—10-7см. В ёмкостных Дилатометр изменение размеров исследуемого образца приводит к изменению ёмкости конденсатора, который служит в них датчиком (иногда поверхность образца является одной из пластин конденсатора). Для определения изменения размеров образца по изменению ёмкости прибор предварительно калибруется. Чувствительность Дилатометр ~ 10-9см.

Рис. 1. Схема оптико-механического дилатометра: 1 — исследуемый образец; 2 — шток; 3 — зажим; 4 — зеркало, прикрепленное к валику 5; 6 — магнит, притягивающий зажим; 7 — источник света; 8 — зрительная труба. Дилатометр.

Рис. 1. Схема оптико-механического дилатометра: 1 — исследуемый образец; 2 — шток; 3 — зажим; 4 — зеркало, прикрепленное к валику 5; 6 — магнит, притягивающий зажим; 7 — источник света; 8 — зрительная труба.

В индукционных Дилатометр изменение размера образца вызывает взаимное смещение катушек индуктивности, что приводит к изменению их индуктивности взаимной. Для определения изменения размеров образца индукционного Дилатометр осуществляют предварительную калибровку прибора. Чувствительность Дилатометр ~ 10-9см. В интерференционном Дилатометр, основанном на принципе Физо (рис. 2), получают интерференционную картину при освещении монохроматическим светом двух оптических пластин, между которыми расположен исследуемый образец. Поскольку интерференционная картина получается при наложении пучков света, отражённых только от нижней плоскости верхней пластины и от верхней плоскости нижней (остальные картины убираются из поля зрения специальным расположением пластин), то сдвиг интерференционных полос происходит только при изменении длины образца. По сдвигу полос и длине световой волны рассчитывают изменение длины образца. Чувствительность Дилатометр ~ 10-8см. Рентгеновским Дилатометр (по существу установкой для рентгеноструктурного анализа) измеряют изменение параметров кристаллической решётки исследуемого тела по рентгенограммам, снятым одним из известных способов (см. Рентгеновский структурный анализ). Чувствительность Дилатометр в пересчёте на макроразмеры ~10-5—10-6см. В радиорезонансных Дилатометр датчиком служит полый резонатор, который может быть изготовлен из исследуемого материала или иметь упругую стенку, соединённую с образцом. В обоих случаях при изменении размеров исследуемого образца изменяется объём резонатора, что приводит к изменению резонансной частоты (см. Резонанс). По сдвигу резонансной частоты рассчитывается изменение размеров образца. Чувствительность Дилатометр доведена до 10-12см.

Рис. 2. Схема интерференционного дилатометра: 1 — источник света; 2 — конденсор; 3 — полупрозрачное зеркало; 4 — нижняя плоскость верхней пластины; 5 — верхняя плоскость нижней пластины; 6 — исследуемый образец; 7 — интерференционная картина в плоскости ЛЛ; 8 — линза, позволяющая наблюдать интерференционную картину. Дилатометр.

Рис. 2. Схема интерференционного дилатометра: 1 — источник света; 2 — конденсор; 3 — полупрозрачное зеркало; 4 — нижняя плоскость верхней пластины; 5 — верхняя плоскость нижней пластины; 6 — исследуемый образец; 7 — интерференционная картина в плоскости ЛЛ; 8 — линза, позволяющая наблюдать интерференционную картину.

  Конструкция Дилатометр, как правило, предусматривает возможность изменения внешних физических воздействий на исследуемый образец (в частности, изменение температуры образца и её стабилизацию). Особое внимание при измерениях уделяется учёту расширения (сжатия) окружающих образец тел: передающих звеньев Дилатометр и др.

  Для веществ, находящихся в жидком или газообразном состоянии, рассматривают только объёмное расширение. Дилатометр для определения объёмного расширения жидкостей конструктивно весьма разнообразны, но по принципу действия сводятся главным образом к следующим типам: 1) жидкость заполняет резервуар и часть тщательно калиброванного капилляра; наблюдают изменение уровня жидкости в капилляре при изменении температуры; 2) жидкость, заполняющая резервуар известного объёма, при нагревании частично из него вытекает; по массе вылившейся жидкости определяют её массу в резервуаре при температуре опыта, а следовательно, плотность жидкости в зависимости от температуры. Коэффициент теплового расширения материала резервуара в обоих случаях должен быть известен. Методом калиброванного капилляра можно измерить объёмное тепловое расширение и твёрдого тела, поместив его в резервуар, заполненный жидкостью с известным коэффициентом теплового расширения. Для измерения теплового расширения жидкостей применялся также метод сообщающихся сосудов, предложенный П. Дюлонгом и А. Пти (1818). Измерение объёмного расширения газов осуществляют Дилатометр, работающими по принципу газового термометра.

 

  Лит.: Стрелков П. Г., Косоуров Г. И., Самойлов Б. Н., Дилатометр для образцов малых размеров, «Изв. АН СССР. Сер. физическая», 1953, т. 17, №3, с. 383; Стрелков П. Г., Новикова С. И., Кварцевый дилатометр для низких температур, «Приборы и техника эксперимента», 1957, № 5, с. 105; Pudalov V. M., Khaikin M. S., Dilatometer with a sensitivity of 10-4 Angstom, «Cryogenics», 1969, v. 9, № 2, p. 128; Collins J. G., White G. K., Thermal expansion of solids, «Progress in Low Temperature Physics», 1964, v. 4, p. 450; Symposium on thermal expansion of solids, «Journal of Applied Physics», 1970, v. 41, №13.

  Я. С. Агранович.

 

Так же Вы можете узнать о...


Бете Ханс Альбрехт Бете (Bethe) Ханс Альбрехт (р. 2.7.1906, Страсбург, Германия), физик-теоретик.
Евпаторийская бухта, внутренняя бухта Каламитского залива Чёрного моря у юго-западного берега Крымского полуострова.
Линь Цзэ-сюй (30.8.1785, уезд Хугуан, провинция Фуцзянь, — 22.
Плодовые культуры, группа дикорастущих и возделываемых древесных, кустарниковых, полукустарниковых, многолетних кустарничковых растений и лиан, дающих сочные или твёрдые съедобные плоды.
«Театр Польски» (Teatr Polski), польский драматический театр.
«XX лет рабоче-крестьянской Красной Армии», медаль; см.
Гексахлоран, гексахлорциклогексан, химический препарат, смесь 8 изомеров 1, 2, 3, 4, 5, 6-гексахлорциклогексана.
Кинотелевизионная техника Кинотелевизионная техника, способы фиксации и передачи изображений,  для осуществления которых применяют сочетание технических средств кино и телевидения.
Нашик, Насик, город в Индии, в штате Махараштра, в верховьях р.
Сахарной свёклы институт Всесоюзный научно-исследовательский (ВНИС) министерства сельского хозяйства СССР, научный и методический центр, координирующий работу научных учреждений по свекловодству и селекции сахарной свёклы.
Хозяйственно-культурные типы, в советской этнографии понятие, объединяющее исторически сложившиеся особенности культуры и хозяйства различных народов, находящихся на одинаковом уровне социально-экономического развития и живущих в сходных природных условиях.
Блок стеновой, конструктивный сборный элемент для возведения стен здания.
Желчегонные средства, вещества растительного происхождения или синтетические, увеличивающие выход жёлчи в двенадцатиперстную кишку, стимулирующие образование её в печёночных клетках или усиливающие её продвижение по жёлчевыводящим путям.
Лопиталь Мишель де Лопиталь (L’Hospital или L’Hôpital) Мишель де (между 1505 и 1507, Эгперс, — 13.
Полевой Николай Алексеевич [22.6(3.7).1796, Иркутск, — 22.
Термостойкость полимеров, см. Теплостойкость и термостойкость полимеров.
Агабабян Григорий Гарегинович [р. 12(25).6.1911, Александрополь, ныне Ленинакан], советский архитектор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1961).