Вітаем на нашых сайтах!

Спіральны электрычны рэзістар з нікелевага сплаву 1-5 МОм для награвальных элементаў кандыцыянера

Кароткае апісанне:


  • Форма:спіраль
  • Памер:на заказ
  • Матэрыял:Канстантан
  • склад:Cu Ni
  • прыкладанне:Награвальныя элементы кандыцыянера
  • дыяпазон супраціву:1-5 мОм
  • Падрабязнасці прадукту

    Часта задаваныя пытанні

    Тэгі прадукту

    Спіральны электрычны рэзістар з нікелевага сплаву 1-5 МОм для награвальных элементаў кандыцыянера

     

    1. Агульнае апісанне матэрыялу

    Канстантангэта сплаў медзі і нікеля, таксама вядомы якЭўрыка,ПрагрэсіПаромЗвычайна ён складаецца з 55% медзі і 45% нікеля. Яго галоўнай асаблівасцю з'яўляецца ўдзельнае супраціўленне, якое застаецца нязменным у шырокім дыяпазоне тэмператур. Вядомыя і іншыя сплавы з падобнымі нізкімі тэмпературнымі каэфіцыентамі, такія як манганін (Cu86Mn12Ni2).

     

    Для вымярэння вельмі вялікіх дэфармацый, 5% (50 000 мікрапалос) або больш, у якасці матэрыялу сеткі звычайна выбіраецца адпалены канстантан (сплаў P). Канстантан у гэтай форме вельміпластычны; і пры даўжыні калібра 0,125 цалі (3,2 мм) і больш, можа вытрымліваць дэфармацыю >20%. Аднак варта мець на ўвазе, што пры высокіх цыклічных дэфармацыях сплаў P будзе дэманстраваць некаторае пастаяннае змяненне ўдзельнага супраціўлення з кожным цыклам і выклікаць адпаведнаенульзрух тэнзадатчыка. З-за гэтай характарыстыкі і тэндэнцыі да заўчаснага разбурэння сеткі пры паўторным дэфармаванні, сплаў P звычайна не рэкамендуецца для цыклічных дэфармацый. Сплаў P даступны з нумарамі STC 08 і 40 для выкарыстання на металах і пластмасах адпаведна.

     

    2. Вясна. Уводзіны і прымяненне.

     

    Спіральная круцільная спружына, або валасковая спружына, у будзільніку.

    Спіральная спружына. Пры сцісканні віткі слізгаюць адна па адной, што забяспечвае большы ход.

    Вертыкальныя спіральныя спружыны рэзервуара Сцюарта

    Спружыны нацяжэння ў рэверберацыйнай прыладзе са складзенай лініяй.

    Тарсіённая планка скрывілася пад нагрузкай

    Ліставая спружына на грузавіку
    Спружыны можна класіфікаваць у залежнасці ад таго, як да іх прыкладваецца сіла нагрузкі:

    Спружына нацяжэння/падаўжэння — спружына прызначана для працы з нагрузкай нацяжэння, таму яна расцягваецца пры ўздзеянні нагрузкі.
    Спружына сціску — прызначана для працы з нагрузкай сціску, таму спружына скарачаецца па меры прыкладання нагрузкі.
    Тарсіённая спружына — у адрозненне ад вышэйзгаданых тыпаў, у якіх нагрузка з'яўляецца восевай сілай, нагрузка, якая прыкладваецца да тарсіённай спружыны, з'яўляецца крутоўным момантам або сілай скручвання, і канец спружыны паварочваецца на вугал пры прыкладанні нагрузкі.
    Пастаянная нагрузка на спружыну застаецца нязменнай на працягу ўсяго цыклу прагібу.
    Зменная спружына — супраціў шпулькі нагрузцы змяняецца падчас сціску.
    Спружына са зменнай калянасцю — супраціў шпулькі нагрузцы можа дынамічна змяняць, напрыклад, сістэмай кіравання, некаторыя тыпы гэтых спружын таксама змяняюць сваю даўжыню, тым самым забяспечваючы магчымасць прывада.
    Іх таксама можна класіфікаваць па форме:

    Плоская спружына - гэты тып выраблены з плоскай спружыннай сталі.
    Апрацоўваная спружына — гэты тып спружыны вырабляецца шляхам апрацоўкі пруткоў на такарным і/або фрэзерным станку, а не шляхам гнутця. Паколькі спружына апрацоўваецца, яна можа ўключаць у сябе элементы ў дадатак да пругкага элемента. Апрацоўваныя спружыны могуць быць выраблены ў тыповых выпадках нагрузкі сціскання/расцяжэння, скрута і г.д.
    Змеепадобная спружына — зігзагападобнае перапляценне тоўстага дроту — часта выкарыстоўваецца ў сучаснай абіўцы/мэблі.

     

     

    3. Хімічны склад і асноўныя ўласцівасці нізкасупраціўнага сплаву Cu-Ni

    УласцівасціАцэнка CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuMn3 CuNi10
    Асноўны хімічны склад Ni 1 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu Бал Бал Бал Бал Бал Бал
    Максімальная бесперапынная тэмпература эксплуатацыі (°C) 200 200 200 250 200 250
    Супраціўленне пры 20°C (Ом мм²/м) 0,03 0,05 0,10 0,12 0,12 0,15
    Шчыльнасць (г/см3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9
    Цеплаправоднасць (α×10-6/°C) <100 <120 <60 <57 <38 <50
    Трываласць на расцяжэнне (МПа) ≥210 ≥220 ≥250 ≥270 ≥290 ≥290
    ЭРС супраць Cu (мкВ/°C) (0~100°C) -8 -12 -12 -22 _ -25
    Прыблізная тэмпература плаўлення (°C) 1085 1090 1095 1097 1050 1100
    Мікраграфічная структура аўстэніт аўстэніт аўстэніт аўстэніт аўстэніт аўстэніт
    Магнітныя ўласцівасці не не не не не не
    УласцівасціАцэнка CuNi14 CuNi19 CuNi23 CuNi30 CuNi34 CuNi44
    Асноўны хімічны склад 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
    Максімальная бесперапынная тэмпература эксплуатацыі (°C) 300 300 300 350 350 400
    Супраціўленне пры 20°C (Ом мм²/м) 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,49
    Шчыльнасць (г/см3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    Цеплаправоднасць (α×10-6/°C) <30 <25 <16 <10 <0 <-6
    Трываласць на расцяжэнне (МПа) ≥310 ≥340 ≥350 ≥400 ≥400 ≥420
    ЭРС супраць Cu (мкВ/°C) (0~100°C) -28 -32 -34 -37 -39 -43
    Прыблізная тэмпература плаўлення (°C) 1115 1135 1150 1170 1180 1280
    Мікраграфічная структура аўстэніт аўстэніт аўстэніт аўстэніт аўстэніт аўстэніт
    Магнітныя ўласцівасці не не не не не не

     

     


  • Папярэдняе:
  • Далей:

  • Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам