ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา!

ตัวต้านทานไฟฟ้าเกลียว CUNI โลหะผสม 1 - 5 MOHM สำหรับองค์ประกอบความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

คำอธิบายสั้น ๆ :


  • ระดับ:6J40
  • ช่วงความต้านทาน:1-5 mohm
  • แอปพลิเคชัน:องค์ประกอบความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
  • วัสดุ:Cu, Ni
  • รูปร่าง:เกลียว/ สปริงหรือตามที่เรียกร้องศุลกากร
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์

    คำถามที่พบบ่อย

    แท็กผลิตภัณฑ์

    ตัวต้านทานไฟฟ้าเกลียว Nicr Alloy 1 - 5 Mohm สำหรับองค์ประกอบความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

     

    1. คำอธิบายทั่วไปของวัสดุ

    Constantanเป็นโลหะผสมทองแดงนิกเกิลหรือที่รู้จักกันในชื่อยูเรก้า-ก้าวหน้า, และเรือข้ามฟาก- มันมักจะประกอบด้วยทองแดง 55% และนิกเกิล 45% คุณสมบัติหลักของมันคือความต้านทานซึ่งคงที่ตลอดอุณหภูมิที่หลากหลาย โลหะผสมอื่น ๆ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำคล้ายกันเช่น Manganin (Cu86Mn12Ni2).

     

    สำหรับการวัดสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มาก 5% (50,000 ไมโครสเตรเนีย) หรือสูงกว่านั้น Constantan (P Alloy) เป็นวัสดุกริดที่เลือกตามปกติ Constantan ในรูปแบบนี้เป็นอย่างมากเหนียว- และในความยาวของมาตรวัด 0.125 นิ้ว (3.2 มม.) และนานกว่านั้นสามารถทำให้เครียดถึง> 20% อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงว่าภายใต้สายพันธุ์ที่มีวงจรสูงอัลลอยด์ P จะแสดงการเปลี่ยนแปลงความต้านทานถาวรในแต่ละรอบและทำให้เกิดความสอดคล้องกันศูนย์เปลี่ยนในมาตรวัดความเครียด เนื่องจากลักษณะนี้และแนวโน้มของความล้มเหลวของกริดก่อนวัยอันควรด้วยการรัดซ้ำซ้ำ P อัลลอยไม่แนะนำตามปกติสำหรับการใช้งานสายพันธุ์แบบวงจร P อัลลอยมีหมายเลข STC ที่ 08 และ 40 สำหรับใช้กับโลหะและพลาสติกตามลำดับ

     

    2. บทนำฤดูใบไม้ผลิและแอปพลิเคชัน

     

    สปริงแรงบิดเกลียวหรือสปริงในนาฬิกาปลุก

    สปริงก้นหอย ภายใต้การบีบอัดขดลวดจะเลื่อนไปมาซึ่งกันและกันดังนั้นจึงสามารถเดินทางได้นานขึ้น

    สปริงโวลต์แนวตั้งของถังสจวร์ต

    ความตึงเครียดสปริงในอุปกรณ์เสียงก้องบรรทัดที่พับได้

    แถบแรงบิดบิดภายใต้ภาระ

    ใบไม้สปริงบนรถบรรทุก
    สปริงสามารถจำแนกได้ขึ้นอยู่กับว่าแรงโหลดถูกนำไปใช้กับพวกเขาอย่างไร:

    สปริงแรงตึง/ส่วนขยาย - สปริงได้รับการออกแบบให้ทำงานกับภาระความตึงเครียดดังนั้นสปริงจะยืดออกเมื่อโหลดถูกนำไปใช้กับมัน
    การบีบอัดสปริง - ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วยโหลดการบีบอัดดังนั้นสปริงจะสั้นลงเนื่องจากโหลดถูกนำไปใช้กับมัน
    สปริงแรงบิด - ซึ่งแตกต่างจากประเภทข้างต้นที่โหลดเป็นแรงตามแนวแกนโหลดที่ใช้กับสปริงแรงบิดเป็นแรงบิดหรือแรงบิดและปลายสปริงหมุนผ่านมุมเมื่อใช้โหลด
    สปริงคงที่ - โหลดที่รองรับยังคงเหมือนเดิมตลอดวงจรการโก่งตัว
    สปริงตัวแปร - ความต้านทานของขดลวดต่อโหลดแตกต่างกันไปในระหว่างการบีบอัด
    สปริงแข็งแปรปรวน - ความต้านทานของขดลวดต่อการโหลดสามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบไดนามิกเช่นระบบควบคุมสปริงบางประเภทเหล่านี้ยังแตกต่างกันไปตามความยาวของพวกเขาจึงให้ความสามารถในการกระตุ้นเช่นกัน
    พวกเขายังสามารถจำแนกได้ตามรูปร่างของพวกเขา:

    สปริงแบน - ประเภทนี้ทำจากเหล็กสปริงแบน
    Machined Spring - สปริงประเภทนี้ผลิตโดยสต็อกบาร์เครื่องตัดเฉือนที่มีเครื่องกลึงและ/หรือการทำมิลลิ่งมากกว่าการทำงานของขดลวด เนื่องจากเป็นเครื่องจักรสปริงอาจรวมคุณสมบัตินอกเหนือจากองค์ประกอบที่ยืดหยุ่น น้ำพุกลึงสามารถทำได้ในกรณีโหลดทั่วไปของการบีบอัด/ส่วนขยาย, แรงบิด ฯลฯ
    Serpentine Spring-ซิกแซกลวดหนา-มักใช้ในเบาะ/เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย

     

     

    3. องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติหลักของโลหะผสมความต้านทานต่ำ Cu-Ni

    คุณสมบัติ CUNI1 CUNI2 CUNI6 cuni8 Cumn3 cuni10
    องค์ประกอบทางเคมีหลัก Ni 1 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu บาล บาล บาล บาล บาล บาล
    อุณหภูมิการบริการต่อเนื่องสูงสุด (OC) 200 200 200 250 200 250
    RESISIVITY ที่ 20OC (ΩMM2/M) 0.03 0.05 0.10 0.12 0.12 0.15
    ความหนาแน่น (g/cm3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9
    การนำความร้อน (α× 10-6/OC) <100 <120 <60 <57 <38 <50
    แรงดึง (MPA) ≥210 ≥220 ≥250 ≥270 ≥290 ≥290
    EMF vs Cu (μV/OC) (0 ~ 100OC) -8 -12 -12 -22 _ -25
    จุดหลอมเหลวโดยประมาณ (OC) 1085 1090 1095 1097 1050 1100
    โครงสร้างไมโครกราฟิก ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์
    คุณสมบัติแม่เหล็ก ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
    คุณสมบัติ cuni14 cuni19 cuni23 cuni30 cuni34 cuni44
    องค์ประกอบทางเคมีหลัก Ni 14 19 23 30 34 44
    Mn 0.3 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
    Cu บาล บาล บาล บาล บาล บาล
    อุณหภูมิการบริการต่อเนื่องสูงสุด (OC) 300 300 300 350 350 400
    RESISIVITY ที่ 20OC (ΩMM2/M) 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.49
    ความหนาแน่น (g/cm3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    การนำความร้อน (α× 10-6/OC) <30 <25 <16 <10 <0 <-6
    แรงดึง (MPA) ≥310 ≥340 ≥350 ≥400 ≥400 ≥420
    EMF vs Cu (μV/OC) (0 ~ 100OC) -28 -32 -34 -37 -39 -43
    จุดหลอมเหลวโดยประมาณ (OC) 1115 1135 1150 1170 1180 1280
    โครงสร้างไมโครกราฟิก ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์ ออสเทนไนต์
    คุณสมบัติแม่เหล็ก ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

    ลวดเตาไฟฟ้า 21864


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งให้เรา