우리 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

나선형 전기 저항기 Nicr 합금 1 - 에어컨 발열체를 위한 5 Mohm

간단한 설명:


  • 모양:나선
  • 크기:맞춤형
  • 재료:콘스탄탄
  • 구성:쿠니
  • 애플리케이션:에어컨 발열체
  • 저항 범위:1-5mΩ
  • 제품 세부정보

    FAQ

    제품 태그

    나선형 전기 저항기 Nicr 합금 1 - 에어컨 발열체를 위한 5 Mohm

     

    1.재료 일반 설명

    콘스탄탄구리-니켈 합금이라고도 알려져 있습니다.유레카,전진, 그리고나룻배. 일반적으로 구리 55%와 니켈 45%로 구성됩니다. 주요 특징은 넓은 온도 범위에서 일정한 저항률입니다. 망가닌(Cu)과 같이 유사하게 낮은 온도 계수를 갖는 다른 합금이 알려져 있습니다.86Mn12Ni2).

     

    5%(50,000 마이크로스트리안) 이상의 매우 큰 변형률을 측정하려면 어닐링된 콘스탄탄(P 합금)이 일반적으로 선택되는 그리드 재료입니다. 이 형태의 콘스탄탄은 매우두들겨 펼 수 있는; 게이지 길이가 0.125인치(3.2mm) 이상인 경우 >20%까지 변형될 수 있습니다. 그러나 높은 주기 변형률 하에서 P 합금은 각 주기마다 영구 저항률 변화를 나타내며 이에 상응하는스트레인 게이지를 이동합니다. 이러한 특성과 반복되는 변형으로 인한 조기 그리드 파손 경향으로 인해 P 합금은 일반적으로 주기적 변형 적용에 권장되지 않습니다. P 합금은 금속과 플라스틱에 각각 STC 번호 08과 40을 사용할 수 있습니다.

     

    2. Spring 소개 및 응용

     

    알람시계의 나선형 토션 스프링 또는 헤어스프링입니다.

    볼류트 스프링. 압축 시 코일은 서로 미끄러지므로 이동 시간이 길어집니다.

    스튜어트 탱크의 수직 볼류트 스프링

    접힌 선 반향 장치의 인장 스프링.

    하중을 받으면 비틀린 토션 바

    트럭의 판 스프링
    스프링은 하중 힘이 적용되는 방식에 따라 분류될 수 있습니다.

    인장/신장 스프링 – 스프링은 인장 하중으로 작동하도록 설계되었으므로 하중이 가해지면 스프링이 늘어납니다.
    압축 스프링 – 압축 하중으로 작동하도록 설계되었으므로 하중이 가해지면 스프링이 짧아집니다.
    토션 스프링 - 하중이 축력인 위의 유형과 달리 토션 스프링에 가해지는 하중은 토크 또는 비틀림 힘이며 하중이 가해지면 스프링 끝이 각도만큼 회전합니다.
    일정한 스프링 - 편향 주기 전체에서 지지 하중이 동일하게 유지됩니다.
    가변 스프링 – 압축 중에 부하에 대한 코일의 저항이 달라집니다.
    가변 강성 스프링 - 부하에 대한 코일의 저항은 예를 들어 제어 시스템에 의해 동적으로 변경될 수 있습니다. 이러한 스프링의 일부 유형은 길이도 변경하여 작동 기능도 제공합니다.
    모양에 따라 분류할 수도 있습니다.

    판 스프링 – 이 유형은 판 스프링 강철로 만들어집니다.
    가공 스프링 – 이 유형의 스프링은 코일링 작업 대신 선반 및/또는 밀링 작업으로 스톡 바를 가공하여 제조됩니다. 스프링은 가공되었기 때문에 탄성 요소 외에 다른 기능도 포함할 수 있습니다. 압축/신장, 비틀림 등의 일반적인 하중 조건에서 가공된 스프링을 만들 수 있습니다.
    두꺼운 와이어로 구성된 지그재그형 스프링인 사문석 스프링은 현대 실내 장식/가구에 자주 사용됩니다.

     

     

    3.Cu-Ni 저저항합금의 화학조성과 주요특성

    속성등급 CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuMn3 CuNi10
    주요 화학 성분 Ni 1 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu
    최대 연속 사용 온도(oC) 200 200 200 250 200 250
    20oC에서의 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/oC) <100 <120 <60 <57 <38 <50
    인장강도(Mpa) ≥210 ≥220 ≥250 ≥270 ≥290 ≥290
    EMF 대 Cu(μV/oC)(0~100oC) -8 -12 -12 -22 _ -25
    대략적인 융점( oC) 1085 1090 1095 1097 1050 1100
    현미경 구조 오스테나이트 오스테나이트 오스테나이트 오스테나이트 오스테나이트 오스테나이트
    자기적 성질
    속성등급 CuNi14 CuNi19 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
    최대 연속 사용 온도(oC) 300 300 300 350 350 400
    20oC에서의 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/oC) <30 <25 <16 <10 <0 <-6
    인장강도(Mpa) ≥310 ≥340 ≥350 ≥400 ≥400 ≥420
    EMF 대 Cu(μV/oC)(0~100oC) -28 -32 -34 -37 -39 -43
    대략적인 융점( oC) 1115 1135 1150 1170 1180 1280
    현미경 구조 오스테나이트 오스테나이트 오스테나이트 오스테나이트 오스테나이트 오스테나이트
    자기적 성질

     

     


  • 이전의:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.