Witamy na naszych stronach internetowych!

Spiralny rezystor elektryczny ze stopu Nicr 1 – 5 Mohm do elementów grzejnych klimatyzatorów

Krótki opis:


  • Kształt:spirala
  • Rozmiar:dostosowany
  • Tworzywo:Konstantan
  • kompozycja:Cu Ni
  • aplikacja:Elementy grzewcze klimatyzatora
  • zakres oporu:1-5 mOhm
  • Szczegóły produktu

    Często zadawane pytania

    Tagi produktów

    Spiralny rezystor elektryczny ze stopu Nicr 1 – 5 Mohm do elementów grzejnych klimatyzatorów

     

    1.Ogólny opis materiału

    Konstantanjest stopem miedzi i niklu, znanym również jakoEureka,Osiągnięcie, IPromZwykle składa się w 55% z miedzi i 45% z niklu. Jego główną cechą jest rezystywność, która jest stała w szerokim zakresie temperatur. Znane są inne stopy o podobnie niskich współczynnikach temperaturowych, takie jak mangan (Cu86Mn12Ni2).

     

    Do pomiaru bardzo dużych odkształceń, 5% (50 000 mikrostrii) lub więcej, zazwyczaj wybieranym materiałem siatki jest wyżarzany konstantan (stop P). Konstantan w tej formie jest bardzoplastyczny; a w przypadku długości pomiarowych 0,125 cala (3,2 mm) i dłuższych może być odkształcany do >20%. Należy jednak pamiętać, że przy wysokich odkształceniach cyklicznych stop P będzie wykazywał pewną trwałą zmianę rezystywności w każdym cyklu i spowoduje odpowiedniązeroprzesunięcie tensometru. Ze względu na tę cechę oraz tendencję do przedwczesnego uszkodzenia siatki przy wielokrotnym odkształcaniu, stop P nie jest zazwyczaj zalecany do zastosowań z cyklicznym odkształceniem. Stop P jest dostępny z numerami STC odpowiednio 08 i 40 do stosowania na metalach i tworzywach sztucznych.

     

    2. Wiosna Wprowadzenie i zastosowania

     

    Sprężyna skrętna, zwana też sprężyną włosową, w budziku.

    Sprężyna spiralna. Pod wpływem ściskania zwoje przesuwają się jedna po drugiej, zapewniając większy skok.

    Pionowe sprężyny spiralne zbiornika Stuarta

    Sprężyny napinające w urządzeniu pogłosowym o złożonej linii.

    Skrętny pręt skręcony pod obciążeniem

    Resor piórowy w ciężarówce
    Sprężyny można klasyfikować w zależności od sposobu przyłożenia do nich siły obciążenia:

    Sprężyna naciągowa/rozciągowa – sprężyna jest zaprojektowana do pracy pod obciążeniem naciągowym, więc rozciąga się pod wpływem przyłożonego do niej obciążenia.
    Sprężyna ściskana – jest zaprojektowana do pracy pod obciążeniem ściskającym, dlatego sprężyna staje się krótsza pod wpływem przyłożonego do niej obciążenia.
    Sprężyna skrętna – w przeciwieństwie do opisanych powyżej typów, w których obciążenie jest siłą osiową, obciążenie przyłożone do sprężyny skrętnej jest momentem obrotowym lub siłą skręcającą, a koniec sprężyny obraca się o kąt pod wpływem przyłożenia obciążenia.
    Stała sprężyna – podtrzymywane obciążenie pozostaje takie samo przez cały cykl ugięcia.
    Sprężyna o zmiennej wytrzymałości – opór sprężyny na obciążenie zmienia się podczas ściskania.
    Sprężyna o zmiennej sztywności – opór cewki na obciążenie można dynamicznie zmieniać, na przykład za pomocą układu sterowania. Niektóre typy tych sprężyn zmieniają również swoją długość, zapewniając w ten sposób także możliwość sterowania.
    Można je również klasyfikować ze względu na kształt:

    Sprężyna płaska – ten typ wykonany jest z płaskiej stali sprężynowej.
    Sprężyna obrabiana mechanicznie – ten rodzaj sprężyny jest wytwarzany poprzez obróbkę prętów na tokarce i/lub frezarce, a nie poprzez zwijanie. Ze względu na obróbkę mechaniczną, sprężyna może zawierać elementy dodatkowe, oprócz elementu sprężystego. Sprężyny obrabiane mechanicznie mogą być wytwarzane w typowych warunkach obciążeń, takich jak ściskanie/rozciąganie, skręcanie itp.
    Sprężyna serpentynowa – zygzak wykonany z grubego drutu – często stosowany w nowoczesnej tapicerce/meblach.

     

     

    3. Skład chemiczny i główne właściwości stopu Cu-Ni o niskiej rezystancji

    WłaściwościKlasa CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuMn3 CuNi10
    Główny skład chemiczny Ni 1 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu Bal Bal Bal Bal Bal Bal
    Maksymalna temperatura pracy ciągłej (oC) 200 200 200 250 200 250
    Rezystywność w temp. 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
    SEM względem Cu(μV/oC)(0~100oC) -8 -12 -12 -22 _ -25
    Przybliżona temperatura topnienia (oC) 1085 1090 1095 1097 1050 1100
    Struktura mikrograficzna austenit austenit austenit austenit austenit austenit
    Właściwość magnetyczna nie nie nie nie nie nie
    WłaściwościKlasa 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
    Maksymalna temperatura pracy ciągłej (oC) 300 300 300 350 350 400
    Rezystywność w temp. 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
    SEM względem Cu(μV/oC)(0~100oC) -28 -32 -34 -37 -39 -43
    Przybliżona temperatura topnienia (oC) 1115 1135 1150 1170 1180 1280
    Struktura mikrograficzna austenit austenit austenit austenit austenit austenit
    Właściwość magnetyczna nie nie nie nie nie nie

     

     


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas