Wëllkomm op eisen Websäiten!

Spiral elektresche Widderstand Nicr Legierung 1 – 5 Mohm fir Heizelementer vun der Klimaanlag

Kuerz Beschreiwung:


  • Form:Spiral
  • Gréisst:personaliséiert
  • Material:Konstantán
  • Zesummesetzung:Cu Ni
  • Applikatioun:Heizelementer fir Klimaanlagen
  • Resistenzberäich:1-5 mOhm
  • Produktdetailer

    FAQ

    Produkt Tags

    Spiral elektresche Widderstand Nicr Legierung 1 – 5 Mohm fir Heizelementer vun der Klimaanlag

     

    1. Material Allgemeng Beschreiwung

    Konstantánass eng Koffer-Néckel-Legierung, déi och bekannt ass alsEureka,Viraus, anFährEt besteet normalerweis aus 55% Koffer a 45% Néckel. Säin Haaptmerkmal ass säi Widderstand, deen iwwer e breede Temperaturberäich konstant ass. Aner Legierungen mat ähnlech niddrege Temperaturkoeffizienten si bekannt, wéi Manganin (Cu86Mn12Ni2).

     

    Fir d'Miessung vu ganz groussen Dehnungen, 5% (50.000 Mikrostrian) oder méi, gëtt normalerweis geglühte Konstantan (P-Legierung) als Gittermaterial gewielt. Konstantan an dëser Form ass ganzduktil; an, a Längte vun 0,125 Zoll (3,2 mm) a méi laang, kann et op >20% gespannt ginn. Et sollt awer bedenkt ginn, datt ënner héije zyklischen Dehnungen d'P-Legierung eng permanent Ännerung vum Widderstand mat all Zyklus weist, an eng entspriechend Ännerung verursaacht.nullVerrécklung vum Dehnungsmessstreifen. Wéinst dëser Charakteristik, an der Tendenz zu virzäitegem Netzversagen bei widderhollter Dehnung, gëtt eng P-Legierung normalerweis net fir zyklisch Dehnungsapplikatioune recommandéiert. Eng P-Legierung ass mat STC-Nummeren vun 08 a 40 fir d'Benotzung op Metaller a Plastik verfügbar.

     

    2. Fréijoersintroduktioun an Uwendungen

     

    Eng Spiraltorsiounsfieder, oder Hoerfieder, an engem Wecker.

    Eng Spiralfieder. Ënner Kompressioun rutschen d'Spiralen iwwereneen, sou datt se méi laang kënne lafen.

    Vertikal Spiralfedern vum Stuart-Tank

    Spannfedern an engem gefaltenen Linnen-Walkapparat.

    Eng Torsiounsstang, déi ënner Belaaschtung verdréit ass

    Blattfeder op engem Camion
    Federe kënnen jee nodeem wéi d'Laascht op si ausgeübt gëtt, klasséiert ginn:

    Spann-/Ausdehnungsfieder – d'Fieder ass entwéckelt fir mat enger Spannung ze funktionéieren, sou datt d'Fieder sech dehnt, wa se belaascht gëtt.
    Drockfieder – ass entwéckelt fir mat enger Drockbelaaschtung ze funktionéieren, sou datt d'Fieder méi kuerz gëtt, wa se belaascht gëtt.
    Torsiounsfieder – am Géigesaz zu den uewe genannten Typen, bei deenen d'Laascht eng Axialkraaft ass, ass d'Laascht, déi op eng Torsiounsfieder ausgeübt gëtt, en Dréimoment oder eng Verdréiungskraaft, an d'Enn vun der Fieder dréit sech ëm e Wénkel, wann d'Laascht ugewannt gëtt.
    D'konstant Federlast bleift während dem ganzen Auslenkzyklus d'selwecht.
    Variabel Feder – de Widderstand vun der Spul géint d'Laascht variéiert während der Kompressioun.
    Fieder mat variabeler Steifheet – de Widderstand vun der Spul géint Belaaschtung kann dynamesch variéiert ginn, zum Beispill vum Kontrollsystem. Verschidden Zorte vun dëse Federe variéieren och hir Längt, wouduerch och eng Betätigungsfäegkeet erméiglechen.
    Si kënnen och no hirer Form klasséiert ginn:

    Flaach Feder – dës Zort ass aus engem flaache Federstahl gemaach.
    Maschinnbearbechte Feder – dës Zort Feder gëtt hiergestallt andeems d'Staangmaterial mat enger Dréibank an/oder Fräsoperatioun bearbecht gëtt anstatt mat enger Wickeloperatioun. Well se Maschinnbearbecht ass, kann d'Feder zousätzlech zum elastesche Element och Funktiounen enthalen. Maschinnbearbechte Federe kënnen an den typesche Belaaschtungsfäll vun Kompressioun/Ausdehnung, Torsioun, etc. hiergestallt ginn.
    Schlaangenfieder – e Zickzack aus déckem Drot – dacks a modernen Polstermiwwelen/Miwwelen benotzt.

     

     

    3. Chemesch Zesummesetzung an Haapteegeschaft vun der Cu-Ni Legierung mat gerénger Widderstandsfäegkeet

    EegeschaftenGrad CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuMn3 CuNi10
    Haaptchemesch Zesummesetzung Ni 1 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu Bal Bal Bal Bal Bal Bal
    Maximal kontinuéierlech Betribstemperatur (°C) 200 200 200 250 200 250
    Widderstand bei 20°C (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
    Wärmeleitfäegkeet (α×10⁻⁶/°C) <100 <120 <60 <57 <38 <50
    Zugfestigkeit (Mpa) ≥210 ≥220 ≥250 ≥270 ≥290 ≥290
    EMF géint Cu(μV/oC)(0~100oC) -8 -12 -12 -22 _ -25
    Ongeféier Schmelzpunkt (°C) 1085 1090 1095 1097 1050 1100
    Mikrografesch Struktur Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit
    Magnéitesch Eegeschaft net net net net net net
    EegeschaftenGrad CuNi14 CuNi19 CuNi23 CuNi30 CuNi34 CuNi44
    Haaptchemesch 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
    Maximal kontinuéierlech Betribstemperatur (°C) 300 300 300 350 350 400
    Widderstand bei 20°C (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
    Wärmeleitfäegkeet (α×10⁻⁶/°C) <30 <25 <16 <10 <0 <-6
    Zugfestigkeit (Mpa) ≥310 ≥340 ≥350 ≥400 ≥400 ≥420
    EMF géint Cu(μV/oC)(0~100oC) -28 -32 -34 -37 -39 -43
    Ongeféier Schmelzpunkt (°C) 1115 1135 1150 1170 1180 1280
    Mikrografesch Struktur Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit
    Magnéitesch Eegeschaft net net net net net net

     

     


  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis