Спирален електричен отпорник NICR легура 1 - 5 мохм за елементи за греење на климатик
1.Материјален општ опис
Константане легура на бакар-никел исто така позната какоЕурека,Однапред, иФери. Обично се состои од 55% бакар и 45% никел. Неговата главна карактеристика е нејзината отпорност, која е константна над широк спектар на температури. Познати се и други легури со слични коефициенти на ниска температура, како што е манганин (CU86Mn12Ni2).
За мерење на многу големи соеви, 5% (50 000 микростриски) или погоре, Annealed Constantan (P легура) е материјалот за решетка што обично се избира. Константин во оваа форма е многуДуктилна; и, во должина на мерачот од 0,125 инчи (3,2 мм) и подолго, може да се затегнат на> 20%. Сепак, треба да се има предвид дека под високи циклични соеви P легурата ќе покаже одредена трајна промена на отпорноста со секој циклус и ќе предизвика соодветнануласмена во мерачот на вирус. Поради оваа карактеристика, и тенденцијата за предвремено откажување на мрежата со повторено напрегање, легурата не се препорачува обично за апликации на цикличен напор. P легурата е достапна со STC броеви од 08 и 40 за употреба на метали и пластика, соодветно.
2 Вовед во пролет и апликации
Спирална торзија пролет или влакно, во будилник.
Волуменска пролет. Под компресија, калемите се лизгаат едни над други, така што овозможуваат подолго патување.
Вертикални волумен извори на резервоарот Стјуарт
Напнатоста извира во уредот за преклопена линија за реакција.
Торзија лента извртена под оптоварување
Лист пролет на камион
Изворите можат да се класифицираат во зависност од тоа како се применува силата на оптоварувањето:
Затегнување/продолжение на пролетта - Пролетта е дизајнирана да работи со напнатост, така што пролетта се протега како што се применува товарот на него.
Компресија Пролет - е дизајнирана да работи со оптоварување на компресија, така што пролетта станува пократка бидејќи товарот се применува на него.
Торзија пролет - За разлика од горенаведените типови во кои товарот е аксијална сила, товарот што се применува на пролетта на торзијата е вртежен момент или сила за извртување, а крајот на пролетта се врти низ агол како што се нанесува товарот.
Постојана пролет - Поддржаното оптоварување останува исто во текот на циклусот на отклонување.
Променлива пролет - Отпорноста на серпентина за оптоварување варира за време на компресијата.
Променлива вкочанетост Пролет - Отпорноста на серпентина за оптоварување може да биде динамички разновиден на пример од контролниот систем, некои видови на овие извори исто така ја разликуваат нивната должина, со што се обезбедува можност за активирање.
Тие исто така можат да се класифицираат врз основа на нивната форма:
Рамна пролет - овој тип е изработен од рамен челик.
Машинирана пролет - Овој вид на пролет се произведува со обработка на обработка на бар со операција на струг и/или мелење, наместо со операција на обложување. Бидејќи е машинска, пролетта може да вклучува карактеристики покрај еластичниот елемент. Машинирани извори може да се направат во типичните случаи на оптоварување на компресија/продолжение, торзија, итн.
Секунтин пролет-цик-заг од густа жица-честопати се користи во современ тапацир/мебел.
3.хемиски состав и главна сопственост на легура на низок отпор Cu-Ni
Карактеристики | 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 температура на континуирана услуга (OC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Резистенција 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 | |
Термичка спроводливост (α × 10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Јачина на затегнување (МПА) | ≥ 210 | ≥220 | 50250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF vs CU (μV/OC) (0 ~ 100oc) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Приближна точка на топење (OC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Микрографска структура | Остенит | Остенит | Остенит | Остенит | Остенит | Остенит | |
Магнетски имот | не | не | не | не | не | не | |
Карактеристики | 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 температура на континуирана услуга (OC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Резистенција 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 | |
Термичка спроводливост (α × 10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Јачина на затегнување (МПА) | ≥310 | ≥340 | 350 | ≥400 | ≥400 | ≥ 420 | |
EMF vs CU (μV/OC) (0 ~ 100oc) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Приближна точка на топење (OC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Микрографска структура | Остенит | Остенит | Остенит | Остенит | Остенит | Остенит | |
Магнетски имот | не | не | не | не | не | не |