에어컨 발열체용 1~5MΩ 니켈-크롬 합금 나선형 전기 저항기

간략한 설명:


  • 모양:나선
  • 크기:맞춤형
  • 재료:콘스탄탄
  • 구성:쿠 니
  • 애플리케이션:에어컨 발열체
  • 저항 범위:1-5 mOhm
  • 제품 상세 정보

    자주 묻는 질문

    제품 태그

    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

     

     


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