Добредојдовте на нашите веб -страници!

Спирален електричен отпорник Куни легура 1 - 5 мохм за елементи за греење на климатик

Краток опис:


  • одделение:6J40
  • Опсег на отпор:1-5 Мом
  • Апликација:Елементи за греење на климатик
  • Материјал:Cu, ni
  • Облик:Спирала/ пролет или како што бараа обичаите
  • Детали за производот

    Најчесто поставувани прашања

    Ознаки за производи

    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

    Електрична жица од шпорет 21864


  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја