에어컨 발열체용 1~5MΩ 니켈-크롬 합금 나선형 전기 저항기
1. 재료 일반 설명
콘스탄탄구리-니켈 합금은 다음과 같이 알려져 있습니다.유레카,전진, 그리고나룻배일반적으로 구리 55%와 니켈 45%로 구성됩니다. 주요 특징은 넓은 온도 범위에 걸쳐 일정한 저항률을 보인다는 점입니다. 망가닌(Cu)과 같이 온도 계수가 유사하게 낮은 다른 합금들도 알려져 있습니다.86Mn12Ni2).
5%(50,000 마이크로스트리안) 이상의 매우 큰 변형률을 측정할 때는 일반적으로 어닐링 처리된 콘스탄탄(P 합금)이 격자 재료로 선택됩니다. 이러한 형태의 콘스탄탄은 매우두들겨 펼 수 있는또한, 게이지 길이가 0.125인치(3.2mm) 이상인 경우 20% 이상의 변형률을 견딜 수 있습니다. 그러나 높은 반복 변형률 하에서는 P 합금이 각 주기마다 영구적인 저항률 변화를 보이며, 이에 상응하는 변형이 발생할 수 있다는 점을 유념해야 합니다.영변형률 게이지의 변위가 발생합니다. 이러한 특성과 반복적인 변형으로 인한 그리드의 조기 파손 경향 때문에 P 합금은 일반적으로 주기적 변형이 발생하는 용도에는 권장되지 않습니다. P 합금은 금속 및 플라스틱에 사용하기 위한 STC 번호 08 및 40으로 제공됩니다.
2. 봄철 소개 및 응용
알람시계에 사용되는 나선형 비틀림 스프링, 또는 헤어스프링.
볼류트 스프링. 압축되면 코일이 서로 미끄러지면서 더 긴 이동 거리를 제공합니다.
스튜어트 탱크의 수직 볼류트 스프링
접이식 선형 공명 장치에 사용되는 장력 스프링.
하중을 받아 비틀린 비틀림 막대
트럭의 판 스프링
스프링은 하중이 가해지는 방식에 따라 분류할 수 있습니다.
인장/신장 스프링 – 이 스프링은 인장 하중을 받도록 설계되었으므로 하중이 가해지면 늘어납니다.
압축 스프링은 압축 하중을 받도록 설계되었으므로 하중이 가해지면 스프링의 길이가 줄어듭니다.
비틀림 스프링 – 위에서 설명한 다른 유형들과 달리, 비틀림 스프링에 가해지는 하중은 축 방향 힘이 아니라 토크 또는 비틀림력이며, 하중이 가해지면 스프링 끝단이 일정 각도만큼 회전합니다.
일정한 스프링 – 지지되는 하중은 변형 주기 전체에 걸쳐 일정하게 유지됩니다.
가변 스프링 – 코일이 압축되는 동안 하중에 대한 저항력이 변합니다.
가변 강성 스프링 – 코일의 하중 저항은 제어 시스템 등을 통해 동적으로 변경될 수 있으며, 일부 유형의 스프링은 길이 또한 변경 가능하여 작동 기능을 제공합니다.
또한 모양에 따라 분류할 수도 있습니다.
평스프링 – 이 유형은 평평한 스프링 강으로 만들어집니다.
가공 스프링 – 이 유형의 스프링은 코일링 공정이 아닌 선반 및/또는 밀링 작업을 통해 봉재를 가공하여 제작됩니다. 가공 스프링은 탄성 요소 외에도 다양한 형상을 포함할 수 있습니다. 가공 스프링은 압축/인장, 비틀림 등 일반적인 하중 조건에 맞춰 제작할 수 있습니다.
뱀 모양 스프링 – 두꺼운 철사가 지그재그로 얽혀 있는 형태 – 현대적인 가구 및 실내 장식에 자주 사용됩니다.
3. 구리-니켈 저저항 합금의 화학적 조성 및 주요 특성
| 속성 등급 | 쿠니1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
| 주요 화학 성분 | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
| Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
| Cu | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | |
| 최대 연속 사용 온도(°C) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| 20℃에서의 저항률 (Ωmm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
| 밀도(g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| 열전도율(α×10⁻⁶/°C) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
| 인장 강도(Mpa) | ≥210 | ≥220 | 250개 이상 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| EMF 대 Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
| 대략적인 녹는점(°C) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| 미세 구조 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | |
| 자기적 특성 | 논 | 논 | 논 | 논 | 논 | 논 | |
| 속성 등급 | CuNi14 | 쿠니19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| 주요 화학 성분 | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| Mn | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Cu | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | |
| 최대 연속 사용 온도(°C) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| 20℃에서의 저항률 (Ωmm2/m) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | |
| 밀도(g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| 열전도율(α×10⁻⁶/°C) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
| 인장 강도(Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
| EMF 대 Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| 대략적인 녹는점(°C) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| 미세 구조 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | |
| 자기적 특성 | 논 | 논 | 논 | 논 | 논 | 논 | |


150 0000 2421