Dobrodošli na naše web stranice!

Spiralni električni otpornik Nicr legura 1 – 5 Mohm za grijaće elemente klima uređaja

Kratki opis:


  • Oblik:spirala
  • Veličina:customzied
  • Materijal:Constantan
  • sastav:Cu Ni
  • primjena:Grijaći elementi klima uređaja
  • raspon otpora:1-5 mOhm
  • Pojedinosti o proizvodu

    FAQ

    Oznake proizvoda

    Spiralni električni otpornik Nicr legura 1 – 5 Mohm za grijaće elemente klima uređaja

     

    1.Opći opis materijala

    Constantanje legura bakra i nikla poznata i kaoEureka,unaprijed, iTrajekt. Obično se sastoji od 55% bakra i 45% nikla. Njegova glavna značajka je njegov otpor, koji je konstantan u širokom rasponu temperatura. Poznate su i druge legure sa sličnim niskim temperaturnim koeficijentima, poput manganina (Cu86Mn12Ni2).

     

    Za mjerenje vrlo velikih naprezanja, 5% (50 000 mikrostriana) ili više, žareni konstantan (P legura) uobičajeno je odabran materijal rešetke. Constantan je u ovom obliku vrloduktilan; i, u mjernim duljinama od 0,125 inča (3,2 mm) i više, može se napregnuti do >20%. Treba, međutim, imati na umu da će pod visokim cikličkim naprezanjima P legura pokazivati ​​neku trajnu promjenu otpora sa svakim ciklusom i uzrokovati odgovarajućinulapomak u mjeraču naprezanja. Zbog ove karakteristike i tendencije preranog kvara rešetke s ponovljenim naprezanjem, P legura se obično ne preporučuje za primjene cikličkih naprezanja. P legura je dostupna sa STC brojevima 08 i 40 za upotrebu na metalima i plastici.

     

    2. Proljeće Uvod i primjene

     

    Spiralna torzijska opruga ili dlakasta opruga u budilici.

    Volutasta opruga. Pod kompresijom zavojnice klize jedna preko druge, omogućujući duže putovanje.

    Vertikalne spiralne opruge Stuartovog spremnika

    Zatezne opruge u reverberacijskom uređaju presavijene linije.

    Torziona šipka se iskrivila pod opterećenjem

    Lisnata opruga na kamionu
    Opruge se mogu klasificirati ovisno o tome kako se na njih primjenjuje sila opterećenja:

    Zatezna/istezajuća opruga – opruga je dizajnirana za rad s zateznim opterećenjem, tako da se opruga rasteže kako se na nju primjenjuje opterećenje.
    Tlačna opruga – dizajnirana je za rad s tlačnim opterećenjem, tako da opruga postaje kraća kako se na nju primjenjuje opterećenje.
    Torzijska opruga – za razliku od gornjih tipova u kojima je opterećenje aksijalna sila, opterećenje primijenjeno na torzionu oprugu je zakretni moment ili sila uvijanja, a kraj opruge se okreće za kut dok se opterećenje primjenjuje.
    Konstantna opruga – podržano opterećenje ostaje isto tijekom ciklusa otklona.
    Promjenjiva opruga – otpor zavojnice na opterećenje varira tijekom kompresije.
    Opruga promjenjive krutosti – otpor zavojnice prema opterećenju može se dinamički mijenjati, na primjer pomoću upravljačkog sustava, neke vrste ovih opruga također mijenjaju svoju duljinu, čime se također omogućuje aktiviranje.
    Također se mogu klasificirati na temelju oblika:

    Ravna opruga – ova vrsta je izrađena od čelika za ravnu oprugu.
    Strojno obrađena opruga – ova vrsta opruge proizvodi se strojnom obradom šipke na tokarilici i/ili glodanju, a ne namotavanjem. Budući da je strojno obrađena, opruga može uključivati ​​značajke uz elastični element. Strojno obrađene opruge mogu se izraditi u tipičnim slučajevima opterećenja kompresije/istezanja, torzije itd.
    Zmijolika opruga – cik-cak od debele žice – često se koristi u modernim presvlakama/namještaju.

     

     

    3. Kemijski sastav i glavna svojstva Cu-Ni legure niske otpornosti

    PropertiesGrade CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuMn3 CuNi10
    Glavni kemijski sastav Ni 1 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu Bal Bal Bal Bal Bal Bal
    Maksimalna stalna radna temperatura (oC) 200 200 200 250 200 250
    Otpornost na 20oC (Ωmm2/m) 0,03 0,05 0,10 0,12 0,12 0,15
    Gustoća (g/cm3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9
    Toplinska vodljivost (α×10-6/oC) <100 <120 <60 <57 <38 <50
    Vlačna čvrstoća (Mpa) ≥210 ≥220 ≥250 ≥270 ≥290 ≥290
    EMF u odnosu na Cu (μV/oC) (0~100oC) -8 -12 -12 -22 _ -25
    Približna točka topljenja (oC) 1085 1090 1095 1097 1050 1100
    Mikrografska struktura austenit austenit austenit austenit austenit austenit
    Magnetska svojstva ne ne ne ne ne ne
    PropertiesGrade CuNi14 CuNi19 CuNi23 CuNi30 CuNi34 CuNi44
    Glavni kemijski sastav Ni 14 19 23 30 34 44
    Mn 0.3 0,5 0,5 1.0 1.0 1.0
    Cu Bal Bal Bal Bal Bal Bal
    Maksimalna stalna radna temperatura (oC) 300 300 300 350 350 400
    Otpornost na 20oC (Ωmm2/m) 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,49
    Gustoća (g/cm3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    Toplinska vodljivost (α×10-6/oC) <30 <25 <16 <10 <0 <-6
    Vlačna čvrstoća (Mpa) ≥310 ≥340 ≥350 ≥400 ≥400 ≥420
    EMF u odnosu na Cu (μV/oC) (0~100oC) -28 -32 -34 -37 -39 -43
    Približna točka topljenja (oC) 1115 1135 1150 1170 1180 1280
    Mikrografska struktura austenit austenit austenit austenit austenit austenit
    Magnetska svojstva ne ne ne ne ne ne

     

     


  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je