| Aplikacja: | Płyta szablonowa | Szerokość: | 5mm~120mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | GB, ASTM, JIS, AISI, BS | Tworzywo: | Bimetal |
| Grubość: | 0,1 mm | Nazwa produktu: | Paski bimetaliczne |
| Kolor: | Srebrny | Słowo kluczowe: | Pasek bimetaliczny |
| Atrakcja: | niski współczynnik rozszerzalnościPasek bimetaliczny, 135 Pasek bimetaliczny, 5J1480Pasek bimetaliczny | ||
Huona Alloy-5J1480 (pasek bimetaliczny)
(Nazwa zwyczajowa: 135)
Pasek bimetaliczny służy do przekształcania zmiany temperatury w przemieszczenie mechaniczne. Pasek składa się z dwóch pasków z różnych metali, które rozszerzają się z różną szybkością pod wpływem ciepła, zazwyczaj ze stali i miedzi, a w niektórych przypadkach ze stali i mosiądzu. Paski są łączone na całej długości poprzez nitowanie, lutowanie twarde lub spawanie. Różne współczynniki rozszerzalności wymuszają wygięcie płaskiego paska w jedną stronę po podgrzaniu i w przeciwną stronę po schłodzeniu poniżej temperatury początkowej. Metal o wyższym współczynniku rozszerzalności cieplnej znajduje się po zewnętrznej stronie krzywej po podgrzaniu paska i po wewnętrznej stronie po schłodzeniu.
Przemieszczanie boczne paska jest znacznie większe niż niewielkie rozszerzanie wzdłużne każdego z tych dwóch metali. Efekt ten jest wykorzystywany w wielu urządzeniach mechanicznych i elektrycznych. W niektórych zastosowaniach pasek bimetaliczny jest stosowany w formie płaskiej. W innych jest on zwinięty w cewkę dla uzyskania zwartej konstrukcji. Większa długość wersji zwiniętej zapewnia lepszą czułość.
Schemat apasek bimetalicznypokazujące w jaki sposób różnica w rozszerzalności cieplnej obu metali prowadzi do znacznie większego przemieszczenia bocznego paska.
Kompozycja
| Stopień | 5J1480 |
| Warstwa o wysokiej ekspansji | Ni22Cr3 |
| Warstwa o niskiej ekspansji | Ni36 |
Skład chemiczny (%)
| Stopień | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
| Ni36 | ≤0,05 | ≤0,3 | ≤0,6 | ≤0,02 | ≤0,02 | 35~37 | - | - | Bal. |
| Stopień | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
| Ni22Cr3 | ≤0,35 | 0,15~0,3 | 0,3~0,6 | ≤0,02 | ≤0,02 | 21~23 | 2,0~4,0 | - | Bal. |
| Gęstość (g/cm3) | 8.2 |
| Opór elektryczny w temp. 20℃(Ωmm2/M) | 0,8±5% |
| Przewodność cieplna, λ/ W/(m*℃) | 22 |
| Moduł sprężystości, E/ Gpa | 147~177 |
| Gięcie K/10-6℃-1(20~135℃) | 14.3 |
| Szybkość gięcia w temperaturze F/(20~130℃)10-6℃-1 | 26,2%±5% |
| Dopuszczalna temperatura (℃) | -70~ 350 |
| Temperatura liniowa (℃) | -20~ 180 |
Zastosowanie: Materiał ten jest stosowany głównie w urządzeniach i przyrządach automatycznej regulacji (np. termometrach spalinowych, termostatach, regulatorach napięcia, przekaźnikach temperatury, automatycznych wyłącznikach zabezpieczających, miernikach przeponowych itp.), do regulacji temperatury, kompensacji temperatury, ograniczania prądu, wskaźników temperatury i innych elementów wrażliwych na ciepło.
Cecha: Podstawową cechą termostatu bimetalicznego jest odkształcenie zginające pod wpływem zmian temperatury, powodujące powstanie pewnego momentu.
Współczynnik rozszerzalności termicznej paska bimetalicznego różni się od współczynnika rozszerzalności termicznej dwóch lub więcej warstw metalu lub stopu na całej powierzchni styku, które są mocno połączone, a zmiana kształtu jest zależna od temperatury, co powoduje termoczułe kompozyty funkcjonalne. Warstwa aktywna o wyższym współczynniku rozszerzalności termicznej to warstwa zwananiski współczynnik rozszerzalnościWarstwy tej nazywamy warstwą pasywną.
150 0000 2421