Spiralny rezystor elektryczny stop NICR 1-5 MOHM dla elementów ogrzewania klimatyzatora
1. Ogólny opis ogólny
Constantanjest stopem miedzianym Nickel znanym również jakoEurekaWOsiągnięcie, IProm. Zwykle składa się z 55% miedzi i 45% niklu. Jego główną cechą jest jego rezystywność, która jest stała w szerokim zakresie temperatur. Znane są inne stopy o podobnie niskiej temperaturze, takie jak manganina (Cu86Mn12Ni2).
W przypadku pomiaru bardzo dużych szczepów 5% (50 000 mikrop wługodawców) lub więcej, wyżarzony Constantan (stop P) jest normalnie wybieranym materiałem siatki. Constantan w tej formie jest bardzoplastyczny; oraz, w miernikach 0,125 cala (3,2 mm) i dłuższych, można napić się> 20%. Należy jednak pamiętać, że pod wysokimi wysiłkami cyklicznymi stop P wykaże pewną trwałą zmianę rezystywności z każdym cyklem i spowoduje odpowiedniezeroprzesunięcie w skrajniu odkształcenia. Ze względu na tę charakterystykę i tendencję do przedwczesnej niewydolności siatki z powtarzającym się napięciem, stop P nie jest zwykle zalecany do cyklicznych zastosowań odkształcenia. Stop P jest dostępny z liczbą STC 08 i 40 do stosowania odpowiednio na metalach i tworzywa sztucznego.
2. Wprowadzenie wiosenne i aplikacje
Spiralna sprężyna skrętna lub sprężyna włosów w budziku.
Sprężyna objętościowa. Przy kompresji cewki przesuwają się nad sobą, więc dając dłuższe podróże.
Pionowe sprężyny objętościowe zbiornika Stuart
Napięcie wyskakuje w złożonym urządzeniu pogłosu.
Pasek skręcony skręcony pod obciążeniem
Liść sprężyna na ciężarówce
Sprężyny można klasyfikować w zależności od tego, jak stosuje się do nich siła obciążenia:
Sprężyna napięcia/przedłużenia - sprężyna jest zaprojektowana do działania z obciążeniem napięcia, więc sprężyna rozciąga się w miarę nakładania do niej obciążenia.
Sprężyna kompresyjna - jest zaprojektowana do działania z obciążeniem kompresyjnym, więc sprężyna staje się krótsza w miarę nakładania do niej obciążenia.
Sprężyna skrętna - w przeciwieństwie do powyższych typów, w których obciążenie jest siłą osiową, obciążenie przyłożone na sprężynę skrętną jest momentem obrotowym lub skręcającą, a koniec sprężyny obraca się pod kątem w miarę nakładania obciążenia.
Ciągła sprężyna - Obciążenie obsługiwane pozostaje takie samo przez cały cykl ugięcia.
Zmienna sprężyna - odporność cewki do obciążenia zmienia się podczas kompresji.
Sprężyna sztywności zmiennej - odporność cewki do obciążenia może być dynamicznie zróżnicowana na przykład przez system sterowania, niektóre typy tych źródeł również zmieniają ich długość, zapewniając w ten sposób możliwości uruchamiania.
Można je również klasyfikować na podstawie ich kształtu:
Płaska sprężyna - ten typ jest wykonany z płaskiej stali sprężynowej.
Sprężyna obrabiana - ten rodzaj sprężyny jest wytwarzany przez obróbkę prętów z toką i/lub operacją mielenia, a nie operację zwijania. Ponieważ jest obrabiany, sprężyna może zawierać funkcje oprócz elementu elastycznego. Sprężyny obrabiane można wykonać w typowych przypadkach obciążenia kompresji/przedłużenia, skręcania itp.
Serpentynowa wiosna-zygzak z grubym drutem-często używany w nowoczesnej tapicerce/meblach.
3. Skład chemiczny i główna właściwość stopu o niskiej oporności Cu-Ni
Propertiesgrade | Cuni1 | CUNI2 | Cuni6 | Cuni8 | Cumn3 | CUNI10 | |
Główny skład chemiczny | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Max ciągła temperatura usługi (OC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Rezygnacyjność przy 20oC (ωMM2/M) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Gęstość (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Przewodność cieplna (α × 10-6/OC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF vs Cu (μV/OC) (0 ~ 100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Przybliżona temperatura topnienia (OC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Struktura mikrograficzna | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
Właściwość magnetyczna | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
Propertiesgrade | CUNI14 | CUNI19 | CUNI23 | Cuni30 | CUNI34 | CUNI44 | |
Główny skład chemiczny | 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 | |
Max ciągła temperatura usługi (OC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Rezygnacyjność przy 20oC (ωMM2/M) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Gęstość (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Przewodność cieplna (α × 10-6/OC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF vs Cu (μV/OC) (0 ~ 100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Przybliżona temperatura topnienia (OC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Struktura mikrograficzna | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
Właściwość magnetyczna | nie | nie | nie | nie | nie | nie |