Unter Wärmeausdehnung auch thermische Expansion versteht man die Änderung der geometrischen Abmessungen Länge Flächeninh
Wärmeausdehnung

Unter Wärmeausdehnung (auch thermische Expansion) versteht man die Änderung der geometrischen Abmessungen (Länge, Flächeninhalt, Volumen) eines Körpers, hervorgerufen durch eine Veränderung seiner Temperatur. Die Umkehr dieses Vorganges durch die Abkühlung wird oft als Wärmeschrumpfung (auch thermische Kontraktion) bezeichnet. Der Kennwert ist der Ausdehnungskoeffizient.
Auswirkungen und Anwendungen
Mit einer Wärmeausdehnung geht stets auch eine Änderung der Dichte einher. Bei fluiden Körpern kann dies zu veränderten Druckverhältnissen führen. Insbesondere die daraus folgende Konvektion äußert sich in Meeresströmungen und Luftströmungen und ist Teil des Wetters. Dies wird in Thermikkraftwerken und im Segelflug genutzt. Weitere Beispiele der Nutzung der Wärmeausdehnung sind Bimetallstreifen, viele Arten von Thermometern und Temperaturreglern, der Stirlingmotor, alle Verbrennungsmotoren und Heißluftballone.
Kommt es zu unterschiedlichen Wärmeausdehnungen in einem Körper oder in mechanisch verbundenen Körpern, können mechanische Spannungen entstehen, die im Extremfall zur Beschädigung oder Zerstörung eines Bauteils führen können. Im sogenannten Bolzensprengversuch wird das eindrücklich demonstriert. Bestimmte Maße verändern sich entgegengesetzt zur Längenänderung der Bauteile. Also können sich konstruktiv vorgesehene Abstände zwischen Bauteilen bei deren Ausdehnung verringern oder schließen. Ursache eines Ausdehnungsunterschiedes kann ein Temperaturunterschied oder die Kombination von Materialien mit unterschiedlichem Wärmeausdehnungsverhalten sein.
Architekten, Bauingenieure und Konstrukteure halten unterschiedliche Wärmeausdehnungen durch Einsatz geeigneter Materialien gering. Zusätzlich oder alternativ werden Dehnungsfugen, ausreichendes Spiel zwischen Bauteilen oder ein Ausgleich der Größendifferenzen durch Kompensatoren eingesetzt. Wärmeausdehnungsbedingte Positionsabweichungen in elektronisch gesteuerten Maschinen, wie etwa Robotern, können auch steuerungstechnisch ausgeglichen werden.
Wärmeschrumpfung
Der Ausdruck Wärmeschrumpfung wird für verschiedene Vorgänge verwendet.
- Weil beim Gießen der warme Werkstoff nach dem Erstarren in der Form durch Wärmeabgabe schrumpft, wird teilweise von Wärmeschrumpfung gesprochen. Hierfür ist die Wärmeausdehnung die Ursache. Das Maß für die Wärmeschrumpfung ist das Schwindmaß, welches werkstoffabhängig in Prozent des Fertigmaßes angegeben wird oder bezogen auf absolute Maße in der jeweiligen Längenmaßeinheit. Das Schwindmaß wird weitgehend vom Material bestimmt, da auch die zweite Einflussgröße, die Temperaturdifferenz, weitgehend vom Material über die geeignete Gusstemperatur bestimmt wird.
- Demgegenüber wird aber oft auch von Wärmeschrumpfung als Rückverformung durch Erwärmen gesprochen, was beim Schrumpfschlauch erwünscht ist und wie bei anderen bleibenden Materialschrumpfungen durch Wärmeeinwirkung nicht durch Wärmeausdehnung verursacht wird.
Ursachen
In einem Festkörper schwingt jedes einzelne Atom um einen Gleichgewichtspunkt. Würde es sich dabei um harmonische Schwingungen handeln, so müsste die Entfernung zwischen den Atomen im Mittel gleich dem Gleichgewichtsabstand bleiben, weil die Atome in gleichem Maße in Richtung eines Nachbaratoms als auch in die entgegengesetzte Richtung schwingen. Deshalb kann die Wärmeausdehnung nicht mit der Näherung des harmonischen Potenzials beschrieben werden, sondern es muss berücksichtigt werden, dass die potenzielle Energie stärker steigt, wenn sich zwei Atome einander nähern, als wenn sie sich voneinander entfernen. Durch die steilere Potentialkurve ist bei der Schwingung die Auslenkung in Richtung eines näheren Nachbaratoms kleiner und gleichzeitig die rücktreibende Kraft größer als bei der Schwingung weg vom Nachbaratom (bzw. in Richtung eines weiter entfernten Atoms); dadurch verbringt das Atom weniger Zeit in der Nähe des Nachbaratoms, die Abstände zwischen den Atomen sind im Mittel größer als der Gleichgewichtsabstand. Falls die Schwingungen mit geringen Energien stattfinden, ist das Potenzial noch relativ symmetrisch, je höher die Energien werden, desto weiter schwingen die Atome in den asymmetrischen Bereich des Potenzials und vergrößern so ihren Schwingungsraum. Höhere Energien sind bei höheren Temperaturen vorhanden, deshalb kommt es bei Erwärmung zur Ausdehnung von Stoffen. Eine quantitative Beschreibung erfolgt mit Hilfe des Grüneisen-Parameters.
Bei Gasen steigt der Druck bei konstantem Volumen mit zunehmender Temperatur, weil durch die höhere Teilchenenergie sowohl mehr Impuls pro Teilchen z. B. an eine Gefäßwand abgegeben wird, als auch die Geschwindigkeit der Teilchen höher ist, was zu mehr auftreffenden Teilchen pro Zeitspanne führt. Wenn der Druck konstant bleiben soll, muss das Volumen vergrößert werden, so dass die geringere Teilchendichte die oben genannten Effekte ausgleicht. Bei Gasen, deren Verhalten von dem des idealen Gases abweicht, spielen auch Anziehungskräfte zwischen den Gasteilchen, die die Wärmeausdehnung verringern, sowie das Volumen eines einzelnen Teilchens eine Rolle.
Bei Flüssigkeiten hat die Wärmeausdehnung im Prinzip die gleichen Ursachen wie bei Gasen, nur wird sie durch Anziehungskräfte zwischen den Teilchen stark vermindert.
Gleichungen der Physik
Da die Wärmeausdehnung vor allem bei den festen Körpern stark von der Gitterstruktur bzw. den Bindungsverhältnissen abhängt, stellen die linearen Gleichungen nur Näherungen im Bereich der Normbedingungen dar. Exakte Formeln und die Ableitung der Näherung sind im Artikel „Ausdehnungskoeffizient“ zu finden.
Bei Übergängen in der Kristallstruktur können sprunghafte Änderungen auftreten oder bei größeren Temperaturunterschieden Nichtlinearitäten zu Tage treten, so dass Gleichungen zweiter oder noch höherer Ordnung mit entsprechend zwei oder mehr Koeffizienten eingesetzt werden müssen.
Festkörper
Länge | Fläche | Volumen |
---|---|---|
Flüssigkeiten
Gase
Auch Gase haben das Bestreben, sich bei einer Temperaturerhöhung auszudehnen. Allerdings lässt sich hier ein kubischer Ausdehnungskoeffizient entsprechend dem der Formeln für Flüssigkeiten lediglich für eine bestimmte Ausgangstemperatur definieren. Für ein ideales Gas bei einer Ausgangstemperatur von 0 °C ist
- = 1/273,15 K−1
Allgemein gilt nach der Zustandsgleichung für ideale Gase unter konstantem Druck , d. h. . Das bedeutet, bei einer Verdoppelung der absoluten Temperatur findet auch eine Volumenverdoppelung statt.
Formelzeichen
, , , | Länge, Anfangslänge, Endlänge, Längendifferenz | in m |
, , , | Fläche, Anfangsfläche, Endfläche, Flächendifferenz | in m2 |
, , , | Volumen, Anfangsvolumen, Endvolumen, Volumendifferenz | in m3 |
Temperaturdifferenz | in K | |
Längenausdehnungskoeffizient | in K−1 | |
Raumausdehnungskoeffizient | in K−1 |
Besonderheiten
Einige Materialien wie zum Beispiel Zirconiumwolframat oder kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) können einen negativen Ausdehnungskoeffizienten haben (Dichteanomalie). Im Fall von CFK ist dieser anisotrop (richtungsabhängig).
Auch Wasser hat in einigen Temperaturbereichen einen negativen Ausdehnungskoeffizienten (Anomalie des Wassers).
Literatur
- Franz Xaver Eder: Thermische und kalorische Stoffeigenschaften. In: Arbeitsmethoden der Thermodynamik. Band 2. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1983, ISBN 3-540-11727-X, 4. Thermische Ausdehnung, S. 1–118, doi:10.1007/978-3-642-93226-7 (Darstellung von Messverfahren der thermischen Ausdehnung bei Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern).
Weblinks
- Literatur von und über Wärmeausdehnung im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- TU Dresden Physikalisches Grundpraktikum Thermische Ausdehnung ( vom 10. Juni 2007 im Internet Archive)
Einzelnachweise
- Wärmedehnung - Ausdehnung von Gasen. In: ChemgaPedia. Archiviert vom 17. August 2022; abgerufen am 21. Juni 2025. (nicht mehr online verfügbar) am
Autor: www.NiNa.Az
Veröffentlichungsdatum:
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Unter Warmeausdehnung auch thermische Expansion versteht man die Anderung der geometrischen Abmessungen Lange Flacheninhalt Volumen eines Korpers hervorgerufen durch eine Veranderung seiner Temperatur Die Umkehr dieses Vorganges durch die Abkuhlung wird oft als Warmeschrumpfung auch thermische Kontraktion bezeichnet Der Kennwert ist der Ausdehnungskoeffizient Auswirkungen und AnwendungenMesspunkt zur Bestimmung der Warmeausdehnung an der Elbbrucke TorgauBruckenausgleichselement an der Donaubrucke Krems Osterreich Mit einer Warmeausdehnung geht stets auch eine Anderung der Dichte einher Bei fluiden Korpern kann dies zu veranderten Druckverhaltnissen fuhren Insbesondere die daraus folgende Konvektion aussert sich in Meeresstromungen und Luftstromungen und ist Teil des Wetters Dies wird in Thermikkraftwerken und im Segelflug genutzt Weitere Beispiele der Nutzung der Warmeausdehnung sind Bimetallstreifen viele Arten von Thermometern und Temperaturreglern der Stirlingmotor alle Verbrennungsmotoren und Heissluftballone Kommt es zu unterschiedlichen Warmeausdehnungen in einem Korper oder in mechanisch verbundenen Korpern konnen mechanische Spannungen entstehen die im Extremfall zur Beschadigung oder Zerstorung eines Bauteils fuhren konnen Im sogenannten Bolzensprengversuch wird das eindrucklich demonstriert Bestimmte Masse verandern sich entgegengesetzt zur Langenanderung der Bauteile Also konnen sich konstruktiv vorgesehene Abstande zwischen Bauteilen bei deren Ausdehnung verringern oder schliessen Ursache eines Ausdehnungsunterschiedes kann ein Temperaturunterschied oder die Kombination von Materialien mit unterschiedlichem Warmeausdehnungsverhalten sein Architekten Bauingenieure und Konstrukteure halten unterschiedliche Warmeausdehnungen durch Einsatz geeigneter Materialien gering Zusatzlich oder alternativ werden Dehnungsfugen ausreichendes Spiel zwischen Bauteilen oder ein Ausgleich der Grossendifferenzen durch Kompensatoren eingesetzt Warmeausdehnungsbedingte Positionsabweichungen in elektronisch gesteuerten Maschinen wie etwa Robotern konnen auch steuerungstechnisch ausgeglichen werden Warmeschrumpfung Der Ausdruck Warmeschrumpfung wird fur verschiedene Vorgange verwendet Weil beim Giessen der warme Werkstoff nach dem Erstarren in der Form durch Warmeabgabe schrumpft wird teilweise von Warmeschrumpfung gesprochen Hierfur ist die Warmeausdehnung die Ursache Das Mass fur die Warmeschrumpfung ist das Schwindmass welches werkstoffabhangig in Prozent des Fertigmasses angegeben wird oder bezogen auf absolute Masse in der jeweiligen Langenmasseinheit Das Schwindmass wird weitgehend vom Material bestimmt da auch die zweite Einflussgrosse die Temperaturdifferenz weitgehend vom Material uber die geeignete Gusstemperatur bestimmt wird Demgegenuber wird aber oft auch von Warmeschrumpfung als Ruckverformung durch Erwarmen gesprochen was beim Schrumpfschlauch erwunscht ist und wie bei anderen bleibenden Materialschrumpfungen durch Warmeeinwirkung nicht durch Warmeausdehnung verursacht wird UrsachenIn einem Festkorper schwingt jedes einzelne Atom um einen Gleichgewichtspunkt Wurde es sich dabei um harmonische Schwingungen handeln so musste die Entfernung zwischen den Atomen im Mittel gleich dem Gleichgewichtsabstand bleiben weil die Atome in gleichem Masse in Richtung eines Nachbaratoms als auch in die entgegengesetzte Richtung schwingen Deshalb kann die Warmeausdehnung nicht mit der Naherung des harmonischen Potenzials beschrieben werden sondern es muss berucksichtigt werden dass die potenzielle Energie starker steigt wenn sich zwei Atome einander nahern als wenn sie sich voneinander entfernen Durch die steilere Potentialkurve ist bei der Schwingung die Auslenkung in Richtung eines naheren Nachbaratoms kleiner und gleichzeitig die rucktreibende Kraft grosser als bei der Schwingung weg vom Nachbaratom bzw in Richtung eines weiter entfernten Atoms dadurch verbringt das Atom weniger Zeit in der Nahe des Nachbaratoms die Abstande zwischen den Atomen sind im Mittel grosser als der Gleichgewichtsabstand Falls die Schwingungen mit geringen Energien stattfinden ist das Potenzial noch relativ symmetrisch je hoher die Energien werden desto weiter schwingen die Atome in den asymmetrischen Bereich des Potenzials und vergrossern so ihren Schwingungsraum Hohere Energien sind bei hoheren Temperaturen vorhanden deshalb kommt es bei Erwarmung zur Ausdehnung von Stoffen Eine quantitative Beschreibung erfolgt mit Hilfe des Gruneisen Parameters Bei Gasen steigt der Druck bei konstantem Volumen mit zunehmender Temperatur weil durch die hohere Teilchenenergie sowohl mehr Impuls pro Teilchen z B an eine Gefasswand abgegeben wird als auch die Geschwindigkeit der Teilchen hoher ist was zu mehr auftreffenden Teilchen pro Zeitspanne fuhrt Wenn der Druck konstant bleiben soll muss das Volumen vergrossert werden so dass die geringere Teilchendichte die oben genannten Effekte ausgleicht Bei Gasen deren Verhalten von dem des idealen Gases abweicht spielen auch Anziehungskrafte zwischen den Gasteilchen die die Warmeausdehnung verringern sowie das Volumen eines einzelnen Teilchens eine Rolle Bei Flussigkeiten hat die Warmeausdehnung im Prinzip die gleichen Ursachen wie bei Gasen nur wird sie durch Anziehungskrafte zwischen den Teilchen stark vermindert Gleichungen der PhysikDa die Warmeausdehnung vor allem bei den festen Korpern stark von der Gitterstruktur bzw den Bindungsverhaltnissen abhangt stellen die linearen Gleichungen nur Naherungen im Bereich der Normbedingungen dar Exakte Formeln und die Ableitung der Naherung sind im Artikel Ausdehnungskoeffizient zu finden Bei Ubergangen in der Kristallstruktur konnen sprunghafte Anderungen auftreten oder bei grosseren Temperaturunterschieden Nichtlinearitaten zu Tage treten so dass Gleichungen zweiter oder noch hoherer Ordnung mit entsprechend zwei oder mehr Koeffizienten eingesetzt werden mussen Festkorper Lineare AusdehnungLange Flache VolumenDl l0aDTl1 l0 1 aDT displaystyle begin matrix Delta l amp amp l 0 alpha Delta T l 1 amp amp l 0 1 alpha Delta T end matrix DA A02aDTA1 A0 1 aDT 2 displaystyle begin matrix Delta A amp approx amp A 0 2 alpha Delta T A 1 amp amp A 0 1 alpha Delta T 2 end matrix DV V03aDTV1 V0 1 aDT 3 displaystyle begin matrix Delta V amp approx amp V 0 3 alpha Delta T V 1 amp amp V 0 1 alpha Delta T 3 end matrix Flussigkeiten DV V0gDTV1 V0 1 gDT displaystyle begin matrix Delta V amp amp V 0 gamma Delta T V 1 amp amp V 0 1 gamma Delta T end matrix Gase Auch Gase haben das Bestreben sich bei einer Temperaturerhohung auszudehnen Allerdings lasst sich hier ein kubischer Ausdehnungskoeffizient entsprechend dem g displaystyle gamma der Formeln fur Flussigkeiten lediglich fur eine bestimmte Ausgangstemperatur definieren Fur ein ideales Gas bei einer Ausgangstemperatur von 0 C ist g displaystyle gamma 1 273 15 K 1 Allgemein gilt nach der Zustandsgleichung fur ideale Gase unter konstantem Druck V T displaystyle V propto T d h V2 V1 T2 T1 displaystyle V 2 V 1 cdot T 2 T 1 Das bedeutet bei einer Verdoppelung der absoluten Temperatur findet auch eine Volumenverdoppelung statt Formelzeichen l displaystyle l l0 displaystyle l 0 l1 displaystyle l 1 Dl displaystyle Delta l Lange Anfangslange Endlange Langendifferenz in mA displaystyle A A0 displaystyle A 0 A1 displaystyle A 1 DA displaystyle Delta A Flache Anfangsflache Endflache Flachendifferenz in m2V displaystyle V V0 displaystyle V 0 V1 displaystyle V 1 DV displaystyle Delta V Volumen Anfangsvolumen Endvolumen Volumendifferenz in m3DT displaystyle Delta T Temperaturdifferenz in Ka displaystyle alpha Langenausdehnungskoeffizient in K 1g displaystyle gamma Raumausdehnungskoeffizient in K 1BesonderheitenEinige Materialien wie zum Beispiel Zirconiumwolframat oder kohlenstofffaserverstarkte Kunststoffe CFK konnen einen negativen Ausdehnungskoeffizienten haben Dichteanomalie Im Fall von CFK ist dieser anisotrop richtungsabhangig Auch Wasser hat in einigen Temperaturbereichen einen negativen Ausdehnungskoeffizienten Anomalie des Wassers LiteraturFranz Xaver Eder Thermische und kalorische Stoffeigenschaften In Arbeitsmethoden der Thermodynamik Band 2 Springer Verlag Berlin Heidelberg 1983 ISBN 3 540 11727 X 4 Thermische Ausdehnung S 1 118 doi 10 1007 978 3 642 93226 7 Darstellung von Messverfahren der thermischen Ausdehnung bei Gasen Flussigkeiten und Festkorpern WeblinksCommons Warmeausdehnung Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Literatur von und uber Warmeausdehnung im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek TU Dresden Physikalisches Grundpraktikum Thermische Ausdehnung Memento vom 10 Juni 2007 im Internet Archive EinzelnachweiseWarmedehnung Ausdehnung von Gasen In ChemgaPedia Archiviert vom Original nicht mehr online verfugbar am 17 August 2022 abgerufen am 21 Juni 2025 Normdaten Sachbegriff GND 4188843 1 GND Explorer lobid OGND AKS LCCN sh85046410 NDL 00575619