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 |
150 0000 2421