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Comment fonctionne la température influent sur métal?

Les niveaux de résistance et de résistance des métaux est généralement calculées et enregistrées à une température ambiante, ou à température ambiante. Une fois un objet métallique a été fabriqué dans un objet utilisable, la force et le niveau de décomposition qui affecte l'objet peuvent être affectés par la température des zones de stockage et de l'humidité relative de l'environnement.

  1. Ferreux

    • La classification des métaux est divisé en exigences spécifiques de température ferreux et non ferreux metals- chaque type de métal a qui affectent les performances du métal. Un métal ferreux est celle qui contient du fer et de petites quantités d'autres métaux, ces métaux peuvent être ajoutés pour augmenter les exigences spécifiques du métal ou alliage. Les métaux ferreux sont magnétiques et ont peu de résistance à la corrosion. Les métaux ferreux atteignent leurs niveaux de résistance et de résistance maximale à environ 392 degrés Fahrenheit, selon Roychem. Les métaux qui peuvent être travaillées dans le processus de fabrication à des températures élevées comprennent le tungstène, le tantale, le chrome, l'acier et les alliages d'acier.

    • Non-Ferrous




      • Les métaux non ferreux ne contiennent pas de fer, les rendant plus résistantes à la corrosion et non magnétique. La majorité des types de métaux non-ferreux fonctionner à leurs qualités optimales de résistance et de résistance aux alentours de la température ambiante. Les types de métaux non-ferreux sont l'aluminium, le plomb, le cuivre et le zinc. Certains métaux non-ferreux et alliages peuvent fonctionner efficacement à moins de températures glaciales. Les alliages d'aluminium sont généralement utilisés pour les pièces fonctionnant à -454 degrés Fahrenheit.

      Élasticité

      • Tous les métaux réagissent différemment sous contrainte à haute température et sous une forme fabriquée. Quand un métal atteint une température élevée, il peut se détériorer (creeep) et les composants avec un objet métallique peut se déformer ou d'être endommagé. Des températures inférieures à zéro montrent peu de changement dans la résistance à la traction des métaux. À des températures proches du point d'un métal d'ébullition, l'élasticité du métal est réduite et le métal perd sa forme solide.

      Decay

      • Objets métalliques plus âgés peuvent être affectés à des températures élevées et basses, avec des températures plus basses fournissant souvent un meilleur environnement pour la préservation des objets métalliques. Au plus élevés atomes températures et des molécules dans un métal se déplacer plus rapidement, ce qui augmente le taux de décroissance au sein de la réaction chimique du métal. Chimique et la détérioration mécanique affectent tous les deux matériaux inorganiques, comme les métaux. Détérioration mécanique peut causer des changements dans la couleur et la forme d'un objet, avec les dommages causés par la détérioration mécanique résultant de températures de stockage élevées conduisant à l'éclatement et la fissuration de l'objet métallique. Des températures élevées peuvent être liées à des niveaux élevés d'humidité dans un environnement, aussi connu comme l'humidité relative, qui peuvent augmenter la désintégration d'un objet métallique.

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