同步热分析仪可以测试几种曲线,金属的块状样品应该怎么制样?
3种,分别是热重-热分析曲线、热分析-热流量曲线、微分扫描量热分析曲线,制样方法如下:
同步热分析数据如何处理 同步热分析仪数据处理
1、切割样品:使用金属切割机或其他合适的工具,将块状样品切割成适当的形状和尺寸。需要确保样品表面平整,没有毛刺和凹凸不平的部分。
2、磨光样品:使用金属研磨机或其他合适的工具,对样品表面进行打磨,以去除毛刺和凹凸不平的部分,使样品表面平整、光滑,以确保样品表面不影响测试结果。
3、清洗样品:使用去离子水或其他合适的清洗剂,对样品进行清洗,以去除表面污垢和杂质,以确保测试结果的准确性。
同步热分析仪三条曲线分别是
同步热分析将热重分析TG与热分析DTA或示扫描量热DSC三条曲线结合为一体。在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重与热信息。实验试样与参比物放入坩埚后,按设定的速率升温,当参比物和试样热容大致相同,就能得到理想的扫描量热分析图。同步热分析仪炉体加热采用贵金属镍铬合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。托盘传感器,采用贵金属镍铬合金精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。
workbench做耦合分析时热分析的结果怎么保存axdt文件 用来导入ExternalData模块
数据传输错误,是不是热分析结果有问题,先进行热分析,然后才能导入到结构分析中
你用的ansys版本是多少的,12.1的话直接gui拖动就可以,先热,然后把结果拖到structure分析里就可以了
如何处理热分析原始数据?有7列数据,该用哪些数据作图。
热分析曲线
根据热分析协会ICTA的规定,热分析DTA是将试样和参比物置于同一环境中以一定速率加热或冷却,将两者间的温度对时间或温度作记录的方法。
从DTA获得的曲线试验数据是这样表示的:纵坐标代表温度ΔT,吸热过程显示一个向下的峰,放热过程显示一个向上的峰【可以由实验者或仪器操作者人为重新定义!】。横坐标代表时间或温度,从左到右表示增加。
图中:
基线:指DTA曲线上ΔT近似等于0的区段,如oa、de、gh。如果试样和此外的热容相较大,则易导致基线的倾斜。
峰:指DTA曲线离开基线又回到基线的部分。包括放热峰和吸热峰,如abd、efg。
峰宽:指DTA曲线偏离基线又返回基线两点间的距离或温度间距,如ad或Td-Ta。
峰高:表示试样和参比物之间的温度,指峰顶至内插基线间的垂直距离,如bi。
峰面积:指峰和内插基线之间所包围的面积。
外延始点:指峰的起始边陡峭部分的切线与外延基线的交点。如J点。
在DTA曲线中,峰的出现是连续渐变的。由于在测试过程中试样表面的温度高于中心的温度,所以放热的过程由小变大,形成一条曲线。在DTA的a点,吸热反应主要在试样表面进行,但a点的温度并不代表反应开始的真正温度,而仅是仪器检测到的温度,这与仪器的灵敏度有关。
峰温无严格的物理意义,一般来说峰顶温度并不代表反应的终止温度,反应的终止温度应在bd线上的某一点。的反应速率也不发生在峰顶而是在峰顶之前。峰顶温度仅表示试样和参比物温的一点,而该点的位置受试样条件的影响较大,所以峰温一般不能作为鉴定物质的特征温度,仅在试样条件相同时可作相对比较。
热分析协会ICTA对大量的试样测定结果表明,外延起始温度与其他实验测得的反应起始温度为接近,因此ICTA决定用外延起始温度来表示反应的起始温度。
你没有讲出你实验数据是哪7部分。根据以上叙述,你选择使用绘图软件作曲线。
为你测试的仪器实验室为什么没有为你做好DTA曲线呢?!
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看到了你上传的实验数据。你可以把:
信号1,(测试)时间,分; 把A栏的数据作横坐标,或者把
信号2,温度,(°C); 把B栏的数据作横坐标,
【信号3,样(品)重(量),(mg);保留,计算时,使用】
信号4,热流(mW);把D栏的数据作纵坐标,作图;
或者,以 信号5,温,(°C);把E栏的数据作纵坐标,作曲线;
或者,以 信号6,温,(μV);把F栏数据作纵坐标,作曲线;
【信号7,样品清洗气流(mL/min)保留,对实验结果讨论时,使用。】
如何在SolidWorks中进行热分析呀?
1、首先在电脑中,找到并打开solidworks装配模型,如图所示。
2、然后点击草图上的智能尺寸,如图所示。接着选择两个面,标注出尺寸。
3、标注出来的字体一般比较小,会看不清楚的。在尺寸属性上点击其它,选择字体,如图所示。
4、然后在打开的字体调节页面中,调节字体大小,字体就变成自己想要的大小了,如图所示。
5、后按照以上操作,其它尺寸也标注出来了 ,如图所示。
热分析(在SOLIDWORKS Simulation中可用),传热是指热量因温而从一个区域传输至另一个区域,传热模式有三种传热模式:
传导是通过材料内部的分子运动来传热,而不会产生材料的任何整体运动。 传导是固体传热的主要模式。 如果固体各个点的温度不同,热量将从温度较高的点传输至温度较低的点,形成热平衡。
对流是通过流体运动来传热。 对流是固体表面与相邻流体之间传热的主要模式。 流体粒子充当热量的载体。
辐射是通过电磁波来传热。 辐射与传导及对流不同,它不需要介质,因为电磁波可在真空中传输。 温度越高,辐射的效果就越明显。
simulation是应力分析,flow simulation才是热学分析,我自己没有初级教程了,自己网上搜一下,或者EFD的教程也可以,一路设置下去用不了一分钟,然后就是等程序处理分析了
solidworks有个自带的插件,叫flow simulation,其功能与floefd是一样的
怕手机使用时温度太高吗?SOLIDWORKS热分析做出科学解答
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