Spiral elektresch Resistor Nicr Alloy 1 - 5 Mohm Fir Klimaanlag Heizung Elementer
1.Material Allgemeng Beschreiwung
Constantanass eng Kupfer-Néckellegierung och bekannt alsEureka,Viraus,an anFähr. Et besteet normalerweis aus 55% Kupfer a 45% Néckel. Seng Haaptcharakteristik ass seng Resistivitéit, déi konstant iwwer eng breet Palette vun Temperaturen ass. Aner Legierungen mat ähnlechen niddregen Temperaturkoeffizienten si bekannt, wéi Manganin (Cu86Mn12Ni2).
Fir d'Messung vu ganz grousse Stämme, 5% (50 000 Mikrostrian) oder méi héich, ass annealéiert Konstantan (P Legierung) d'Gittermaterial dat normalerweis gewielt gëtt. Constantan an dëser Form ass ganzduktil; an, an Jauge Längt vun 0,125 Zoll (3,2 mm) a méi laang, kann op> 20% gespannt ginn. Et sollt awer berécksiichtegt ginn datt ënner héije zyklesche Stämme d'P-Legierung eng permanent Resistivitéitsännerung mat all Zyklus wäert weisen an eng entspriechendnullVerréckelung an der Belaaschtungsmeter. Wéinst dëser Charakteristik, an der Tendenz fir virzäiteg Gitterfehler mat widderholl Belaaschtung, ass P Legierung normalerweis net fir zyklesch Belaaschtungsapplikatiounen recommandéiert. P Legierung ass verfügbar mat STC Zuelen vun 08 an 40 fir op Metaller a Plastik bzw.
2. Fréijoer Aféierung an Uwendungen
Eng Spiraltorsiouns Fréijoer, oder Hoerspring, an enger Wecker.
E Volute Fréijoer. Ënner Kompressioun rutschen d'Spirelen iwwerenee, sou datt se méi laang Rees erlaben.
Vertikal Volute Quellen vum Stuart Tank
Spannungs Fréijoer an engem gefaltet Linn reverberation Apparat.
Eng Torsiounsbar ënner Belaaschtung verdréit
Blat Fréijoer op engem Camion
Quelle kënne klasséiert ginn ofhängeg wéi d'Laaschtkraaft op si applizéiert gëtt:
Spannungs- / Verlängerungsfeder - d'Fréijoer ass entwéckelt fir mat enger Spannbelaaschtung ze bedreiwen, sou datt d'Fréijoer sech streckt wéi d'Laascht drop ugewannt gëtt.
Kompressiouns Fréijoer - ass entwéckelt fir mat enger Kompressiounslaascht ze bedreiwen, sou datt de Fréijoer méi kuerz gëtt wéi d'Laascht drop ugewannt gëtt.
Torsiouns Fréijoer - am Géigesaz zu den uewe genannten Typen, an deenen d'Laascht eng axial Kraaft ass, ass d'Laascht, déi op e Torsiounsfeder applizéiert gëtt, en Dréimoment oder Verdreiwungskraaft, an d'Enn vum Fréijoer rotéiert duerch e Wénkel wéi d'Laascht ugewannt gëtt.
Konstant Fréijoer - ënnerstëtzt Belaaschtung bleift d'selwecht während dem Oflenkzyklus.
Variabel Fréijoer - Resistenz vun der Spule fir d'Laascht variéiert während der Kompressioun.
Variabel Steifheit Fréijoer - Resistenz vun der Spule fir d'Laascht kann dynamesch variéiert ginn, zum Beispill vum Kontrollsystem, e puer Aarte vun dëse Quelle variéieren och hir Längt an doduerch och d'Aktuatiounsfäegkeet.
Si kënnen och op Basis vun hirer Form klasséiert ginn:
Flaach Fréijoer - dës Zort ass aus engem flaach Fréijoer Stol gemaach.
Machined Fréijoer - dës Zort Fréijoer gëtt hiergestallt duerch Bearbechtungsstécker mat enger Dréibänk an / oder Fräsoperatioun anstatt eng Spulloperatioun. Well et machinéiert ass, kann d'Fréijoer Feature zousätzlech zum elastesche Element integréieren. Machined Quelle kënnen an den typesche Laaschtfäll vu Kompressioun / Verlängerung, Torsioun, etc.
Serpentine Fréijoer - e Zick-Zack vun décke Drot - oft an modern Polstersëtz / Miwwelen benotzt.
3.Chemical Zesummesetzung an Haaptrei Eegeschafte vun Cu-Ni Low Resistenz Alloy
Eegeschafte Grad | CuNi 1 | CuNi 2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Main chemesch Zesummesetzung | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Max kontinuéierlech Service Temperatur (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Resistenz bei 20oC (Ωmm2/m) | 0,03 | 0,05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
Dicht (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Wärmekonduktivitéit (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Tensile Strength (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF vs Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Approximate Schmelzpunkt (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Mikrographesch Struktur | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Magnéitesch Immobilie | net | net | net | net | net | net | |
Eegeschafte Grad | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Main chemesch Zesummesetzung | 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 kontinuéierlech Service Temperatur (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Resistenz bei 20oC (Ωmm2/m) | 0.20 | 0,25 | 0.30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Dicht (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Wärmekonduktivitéit (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Tensile Strength (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF vs Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Approximate Schmelzpunkt (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Mikrographesch Struktur | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Magnéitesch Immobilie | net | net | net | net | net | net |