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 |
150 0000 2421