Добредојдовте на нашите веб-страници!

Спирален електричен отпорник од никробна легура 1-5 Mohm за грејни елементи на клима уреди

Краток опис:


  • Форма:спирала
  • Големина:прилагодено
  • Материјал:Константан
  • состав:CuNi
  • апликација:Грејни елементи за климатизација
  • опсег на отпор:1-5 mOhm
  • Детали за производот

    Најчесто поставувани прашања

    Ознаки на производи

    Спирален електричен отпорник од никробна легура 1-5 Mohm за грејни елементи на клима уреди

     

    1. Општ опис на материјалот

    Константане легура на бакар-никел, позната и какоЕурека,Напредување, иФериботОбично се состои од 55% бакар и 45% никел. Неговата главна карактеристика е неговата отпорност, која е константна во широк опсег на температури. Познати се и други легури со слично ниски температурни коефициенти, како што е манганот (Cu86Mn12Ni2).

     

    За мерење на многу големи деформации, 5% (50 000 микрострии) или повеќе, жарениот константан (P легура) е материјалот на мрежата што обично се избира. Константан во оваа форма е многуеластичен; и, во калибарни должини од 0,125 инчи (3,2 mm) и подолги, може да се напрега до >20%. Сепак, треба да се има предвид дека под високи циклични напрегања, P легурата ќе покаже одредена трајна промена на отпорноста со секој циклус и ќе предизвика соодветнанулапоместување на мерачот на деформација. Поради оваа карактеристика и тенденцијата за предвремено откажување на мрежата со повторено напрегање, P легурата вообичаено не се препорачува за апликации со циклично напрегање. P легурата е достапна со STC броеви од 08 и 40 за употреба на метали и пластики, соодветно.

     

    2. Вовед во пролетта и апликации

     

    Спирална торзиона пружина, или влакнеста пружина, во будилник.

    Волутна пружина. Под компресија, намотките се лизгаат една преку друга, со што се овозможува подолго движење.

    Вертикални спирални пружини на резервоарот Стјуарт

    Затезни пружини во уред за преклопена линиска реверберација.

    Торзиона шипка извиткана под оптоварување

    Лисна пружина на камион
    Пружините можат да се класифицираат во зависност од тоа како се применува силата на оптоварување врз нив:

    Затезна/екстензиска пружина – пружината е дизајнирана да работи со затегнувачко оптоварување, така што пружината се растегнува додека на неа се применува оптоварувањето.
    Компресиска пружина – е дизајнирана да работи со компресиско оптоварување, така што пружината се пократува како што се применува оптоварувањето врз неа.
    Торзиона пружина – за разлика од горенаведените типови кај кои оптоварувањето е аксијална сила, оптоварувањето што се применува на торзионата пружина е вртежен момент или сила на извиткување, а крајот на пружината ротира под агол додека се применува оптоварувањето.
    Константна пружина - поддржаното оптоварување останува исто во текот на целиот циклус на отклонување.
    Променлива пружина - отпорноста на намотката на оптоварување варира за време на компресија.
    Променлива цврстина на пружината - отпорноста на намотката на оптоварување може динамички да се менува, на пример, од страна на контролниот систем, некои типови на овие пружини исто така ја менуваат нивната должина, со што се обезбедува и можност за активирање.
    Тие исто така можат да се класифицираат според нивната форма:

    Рамна пружина – овој тип е направен од рамни пружински челик.
    Машински обработена пружина – овој тип на пружина се произведува со обработка на прачката со струг и/или фрезирање, наместо со намотување. Бидејќи е машински обработена, пружината може да вклучува и други карактеристики покрај еластичниот елемент. Машински обработените пружини може да се изработат во типични случаи на оптоварување на компресија/екстензија, торзија итн.
    Серпентинска пружина – цик-цак од дебела жица – често се користи во современиот тапациран мебел/мебел.

     

     

    3. Хемиски состав и главни својства на легура со низок отпор Cu-Ni

    СвојстваОцена CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuMn3 CuNi10
    Главен хемиски состав Ni 1 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu Бал Бал Бал Бал Бал Бал
    Максимална континуирана работна температура (oC) 200 200 200 250 200 250
    Отпорност на 20oC (Ωmm2/m) 0,03 0,05 0,10 0,12 0,12 0,15
    Густина (g/cm3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8,8 8.9
    Топлинска спроводливост (α×10-6/oC) <100 <120 <60 <57 <38 <50
    Затегнувачка цврстина (Mpa) ≥210 ≥220 ≥250 ≥270 ≥290 ≥290
    ЕМП наспроти Cu(μV/oC)(0~100oC) -8 -12 -12 -22 _ -25
    Приближна точка на топење (oC) 1085 1090 1095 1097 1050 1100
    Микрографска структура аустенит аустенит аустенит аустенит аустенит аустенит
    Магнетно својство не не не не не не
    СвојстваОцена CuNi14 CuNi19 CuNi23 CuNi30 CuNi34 CuNi44
    Главен хемиски состав Ni 14 19 23 30 34 44
    Mn 0,3 0,5 0,5 1.0 1.0 1.0
    Cu Бал Бал Бал Бал Бал Бал
    Максимална континуирана работна температура (oC) 300 300 300 350 350 400
    Отпорност на 20oC (Ωmm2/m) 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,49
    Густина (g/cm3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    Топлинска спроводливост (α×10-6/oC) <30 <25 <16 <10 <0 <-6
    Затегнувачка цврстина (Mpa) ≥310 ≥340 ≥350 ≥400 ≥400 ≥420
    ЕМП наспроти Cu(μV/oC)(0~100oC) -28 -32 -34 -37 -39 -43
    Приближна точка на топење (oC) 1115 1135 1150 1170 1180 1280
    Микрографска структура аустенит аустенит аустенит аустенит аустенит аустенит
    Магнетно својство не не не не не не

     

     


  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја