Spiral Electric Resistor Nicr Alloy 1 – 5 Mohm Para sa mga Elemento ng Pagpapainit ng Air Conditioner
1. Pangkalahatang Paglalarawan ng Materyal
Constantanay isang haluang metal na tanso-nikel na kilala rin bilangEureka,Pagsulong, atFerryKaraniwan itong binubuo ng 55% tanso at 45% nickel. Ang pangunahing katangian nito ay ang resistivity nito, na pare-pareho sa malawak na hanay ng mga temperatura. May iba pang mga haluang metal na may katulad na mababang koepisyent ng temperatura, tulad ng manganin (Cu86Mn12Ni2).
Para sa pagsukat ng napakalaking strains, 5% (50 000 microstrian) o pataas, ang annealed constantan (P alloy) ang karaniwang pinipiling grid material. Ang Constantan sa ganitong anyo ay napaka-malagkit; at, sa haba ng gauge na 0.125 pulgada (3.2 mm) at mas mahaba pa, maaaring pilitin hanggang >20%. Gayunpaman, dapat tandaan na sa ilalim ng mataas na cyclic strains, ang P alloy ay magpapakita ng ilang permanenteng pagbabago sa resistivity sa bawat cycle, at magdudulot ng kaukulangseropagbabago sa strain gauge. Dahil sa katangiang ito, at ang tendensiya para sa maagang pagkabigo ng grid na may paulit-ulit na straining, ang P alloy ay hindi karaniwang inirerekomenda para sa mga cyclic strain application. Ang P alloy ay makukuha na may mga STC number na 08 at 40 para gamitin sa mga metal at plastik, ayon sa pagkakabanggit.
2. Panimula at mga aplikasyon ng Tagsibol
Isang spiral torsion spring, o hairspring, sa loob ng isang alarm clock.
Isang volute spring. Sa ilalim ng compression, ang mga coil ay dumudulas sa isa't isa, kaya nagbibigay ng mas mahabang paglalakbay.
Mga patayong bukal ng boltahe ng tangke ng Stuart
Mga tension spring sa isang nakatuping line reverberation device.
Isang torsion bar na napilipit sa ilalim ng bigat
Leaf spring sa isang trak
Ang mga spring ay maaaring uriin depende sa kung paano inilalapat ang puwersa ng karga sa mga ito:
Tension/extension spring – ang spring ay idinisenyo upang gumana nang may tension load, kaya ang spring ay lumalawak habang ang load ay inilalapat dito.
Compression spring – ay idinisenyo upang gumana nang may compression load, kaya ang spring ay umiikli habang ang load ay inilalapat dito.
Torsion spring – hindi tulad ng mga nabanggit na uri kung saan ang karga ay isang puwersang ehe, ang karga na inilalapat sa isang torsion spring ay isang puwersang torque o twisting, at ang dulo ng spring ay umiikot sa isang anggulo habang inilalapat ang karga.
Ang patuloy na karga na sinusuportahan ng spring ay nananatiling pareho sa buong siklo ng pagpapalihis.
Pabagu-bagong spring – ang resistensya ng coil sa load ay nag-iiba sa panahon ng compression.
Variable stiffness spring – ang resistensya ng coil sa load ay maaaring pabago-bagong ibahin halimbawa ng control system, ang ilang uri ng mga spring na ito ay nag-iiba rin ng haba kaya nagbibigay ng kakayahan sa pag-activate.
Maaari rin silang uriin batay sa kanilang hugis:
Patag na spring – ang uri na ito ay gawa sa patag na spring steel.
Spring na may makina – ang ganitong uri ng spring ay ginagawa sa pamamagitan ng pagma-machine ng bar stock gamit ang lathe at/o milling operation sa halip na coiling operation. Dahil ito ay minanihe, ang spring ay maaaring magsama ng mga tampok bilang karagdagan sa elastic element. Ang mga spring na minanihe ay maaaring gawin sa mga karaniwang kaso ng karga tulad ng compression/extension, torsion, atbp.
Serpentine spring – isang zig-zag ng makapal na alambre – kadalasang ginagamit sa modernong upholstery/muwebles.
3. Kemikal na Komposisyon at Pangunahing Katangian ng Cu-Ni Low Resistance Alloy
| Mga Ari-arianGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
| Pangunahing Komposisyong Kemikal | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
| Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
| Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
| Pinakamataas na Temperatura ng Patuloy na Serbisyo (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| Resistibidad sa 20oC (Ωmm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
| Densidad (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Konduktibidad na Termal (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
| Lakas ng Makapal (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| EMF laban sa Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
| Tinatayang Punto ng Pagkatunaw (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Istrukturang Mikrograpiko | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Magnetikong Katangian | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | |
| Mga Ari-arianGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| Pangunahing Komposisyong Kemikal | 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 | |
| Pinakamataas na Temperatura ng Patuloy na Serbisyo (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Resistibidad sa 20oC (Ωmm2/m) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | |
| Densidad (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Konduktibidad na Termal (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
| Lakas ng Makapal (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
| EMF laban sa Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Tinatayang Punto ng Pagkatunaw (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Istrukturang Mikrograpiko | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Magnetikong Katangian | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | |
150 0000 2421