ASTM E228-95
用透明石英膨胀仪测定固体材料线性热膨胀的试验方法

Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Vitreous Silica Dilatometer

2005-07

 

 

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标准号
ASTM E228-95
发布
1995年
发布单位
美国材料与试验协会
替代标准
ASTM E228-06
当前最新
ASTM E228-22
 
 
适用范围
1.1 本测试方法涵盖使用玻璃石英推杆或管膨胀计测定刚性固体材料在-180至900176℃温度范围内的线性热膨胀。注 1:通过使用高纯度氧化铝推杆系统,推杆膨胀计的温度范围可扩展至 1600176C,使用各向同性石墨系统可扩展至 2500176C 以上。这些系统的精度和偏差被认为与高达 900176C 的二氧化硅系统具有相同的数量级。然而,由于缺乏充分表征的参考材料以及需要进行实验室间比较,它们在相关总温度范围内的精度和偏差尚未确定。
1.2 为此,刚性固体被定义为在测试温度和仪器施加的应力下,蠕变率或弹性应变率或两者都可忽略不计的材料,这对热长度变化测量的精度有显着影响。这包括金属、陶瓷、耐火材料、玻璃、岩石和矿物、石墨、塑料、水泥、砂浆、木材和纤维以及其他增强基质复合材料。
1.3 许多材料和某些材料应用要求遵循详细的预处理和特定的热测试计划,以正确评估热膨胀。由于通用测试方法无法涵盖所有特定要求,因此此类性质的详细信息应包含在相关材料规范中。
1.4 本对比测试方法的精度高于其他推杆膨胀仪(例如测试方法 D696)和热机械分析(例如测试方法 E831)技术,但明显低于干涉测量等绝对方法(例如,测试方法 E289)。它通常适用于线性膨胀系数高于5μm/m·K的材料,并且可用于有足够长度的样本的较低膨胀系数材料。
1.5 可以使用与本测试方法等效的基于计算机或电子的仪器、技术和数据分析系统。明确建议测试方法的用户,所有此类仪器或技术可能并不等效。用户有责任在使用前确定必要的等效性。仅在出现争议的情况下,此处描述的手动程序才被视为有效。
1.6 以 SI 单位表示的数值应被视为标准。
1.7 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任在使用前建立适当的安全和健康实践并确定监管限制的适用性。

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