Wolkom op ús websiden!

Spiral Electric Resistor Nicr Alloy 1 - 5 Mohm Foar Air Conditioner Heating Elements

Koarte beskriuwing:


  • Foarm:spiraal
  • Grutte:oanpast
  • Materiaal:Constantan
  • komposysje:Cu Ni
  • oanfraach:Air Conditioner Heating Elements
  • wjerstân berik:1-5 mOhm
  • Produkt Detail

    FAQ

    Produkt Tags

    Spiral Electric Resistor Nicr Alloy 1 - 5 Mohm Foar Air Conditioner Heating Elements

     

    1.Material Algemiene Beskriuwing

    Constantanis in koper-nikkel alloy ek bekend asEureka,Foarút, enFerry.It bestiet meast út 55% koper en 45% nikkel.Syn wichtichste skaaimerk is syn resistivity, dat is konstant oer in breed skala oan temperatueren.Oare alloys mei ferlykbere lege temperatuer koeffizienten binne bekend, lykas manganine (Cu86Mn12Ni2).

     

    Foar it mjitten fan heul grutte stammen, 5% (50 000 mikrostrian) of heger, is annealed constantan (P-legering) it roastermateriaal dat normaal selektearre is.Constantan yn dizze foarm is tigeductile;en, yn gauge lingtes fan 0,125 inch (3,2 mm) en langer, kin wurde spand oan> 20%.It moat lykwols yn gedachten wurde dat ûnder hege siklyske spanningen de P-legering wat permaninte wjerstânferoaring sil fertoane mei elke syklus, en in oerienkommende feroarsaakjenulferskowing yn de strain gauge.Fanwegen dit karakteristyk, en de oanstriid foar te betiid grid falen mei werhelle straining, P alloy is net ornaris oan te rieden foar cyclic strain applikaasjes.P alloy is beskikber mei STC nûmers fan 08 en 40 foar gebrûk op metalen en keunststoffen, respektivelik.

     

    2. Spring Yntroduksje en applikaasjes

     

    In spiraalfoarmige torsjoneel, of haarspring, yn in wekker.

    In volute maitiid.Under kompresje glide de spoelen oer inoar, sadat se langere reizen leverje.

    Fertikale volute springs fan Stuart tank

    Spanning springs yn in fold line reverberation apparaat.

    In torsjebalke draaide ûnder lading

    Leaf spring op in frachtwein
    Springs kinne wurde klassifisearre ôfhinklik fan hoe't de lading krêft wurdt tapast op harren:

    Spanning / ferlinging maitiid - de maitiid is ûntwurpen om te operearjen mei in spanning lading, sadat de maitiid spand as de lading wurdt tapast op it.
    Kompresjespring - is ûntworpen om te operearjen mei in kompresjelast, sadat de maitiid koarter wurdt as de lading derop wurdt tapast.
    Torsion spring - yn tsjinstelling ta de boppesteande soarten dêr't de lading is in axial krêft, de lading tapast op in torsion spring is in koppel of twisting krêft, en it ein fan 'e maitiid draait troch in hoeke as de lading wurdt tapast.
    Konstante maitiid - stipe lading bliuwt itselde yn 'e defleksjesyklus.
    Fariabele maitiid - wjerstân fan 'e spoel tsjin laden feroaret by kompresje.
    Fier mei fariabele stivens - wjerstân fan 'e spiraal tsjin laden kin dynamysk farieare wurde, bygelyks troch it kontrôlesysteem, guon soarten fan dizze boarnen fariearje ek har lingte en leverje dêrmei ek aktivaasjemooglikheid.
    Se kinne ek klassifisearre wurde op basis fan har foarm:

    Flat spring - dit type is makke fan in platte spring stiel.
    Machined maitiid - dit soarte fan maitiid wurdt makke troch Machtigingsformulier bar stock mei in draaibank en / of milling operaasje ynstee fan in coiling operaasje.Sûnt it wurdt machined, de maitiid kin incorporate funksjes neist it elastysk elemint.Machined springs kinne wurde makke yn de typyske lading gefallen fan kompresje / útwreiding, torsion, etc.
    Serpentine maitiid - in zig-zag fan dikke tried - faak brûkt yn moderne bekleding / meubels.

     

     

    3.Chemical Gearstalling en Main Eigenskip fan Cu-Ni Low Resistance Alloy

    Eigenskippen Grade CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuMn3 CuNi10
    Main gemyske gearstalling Ni 1 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu Bal Bal Bal Bal Bal Bal
    Maksimum trochgeande tsjinsttemperatuer (oC) 200 200 200 250 200 250
    Resistiviteit by 20oC (Ωmm2/m) 0.03 0.05 0.10 0.12 0.12 0.15
    Tichtheid (g/cm3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9
    Thermyske konduktiviteit (α×10-6/oC) <100 <120 <60 <57 <38 <50
    Treksterkte (Mpa) ≥210 ≥220 ≥250 ≥270 ≥290 ≥290
    EMF vs Cu(μV/oC)(0~100oC) -8 -12 -12 -22 _ -25
    Approximate smeltpunt (oC) 1085 1090 1095 1097 1050 1100
    Mikrografyske struktuer austenite austenite austenite austenite austenite austenite
    Magnetyske eigendom net net net net net net
    Eigenskippen Grade CuNi14 CuNi19 CuNi23 CuNi30 CuNi34 CuNi44
    Main gemyske gearstalling 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
    Maksimum trochgeande tsjinsttemperatuer (oC) 300 300 300 350 350 400
    Resistiviteit by 20oC (Ωmm2/m) 0.20 0.25 0.30 0,35 0.40 0.49
    Tichtheid (g/cm3) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    Thermyske konduktiviteit (α×10-6/oC) <30 <25 <16 <10 <0 <-6
    Treksterkte (Mpa) ≥310 ≥340 ≥350 ≥400 ≥400 ≥420
    EMF vs Cu(μV/oC)(0~100oC) -28 -32 -34 -37 -39 -43
    Approximate smeltpunt (oC) 1115 1135 1150 1170 1180 1280
    Mikrografyske struktuer austenite austenite austenite austenite austenite austenite
    Magnetyske eigendom net net net net net net

     

     


  • Foarige:
  • Folgjende:

  • Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús