Спіральний електричний резистор Nicr Alloy 1 – 5 МОм для нагрівальних елементів кондиціонера
1. Загальний опис матеріалу
Константанце мідно-нікелевий сплав, також відомий якЕврика,Аванс, іПаром. Зазвичай він складається з 55% міді і 45% нікелю. Його головною особливістю є питомий опір, який є постійним у широкому діапазоні температур. Відомі й інші сплави з такими ж низькими температурними коефіцієнтами, наприклад манганін (Cu86Mn12Ni2).
Для вимірювання дуже великих деформацій, 5% (50 000 мікростриан) або вище, зазвичай вибирають матеріал сітки відпалений константан (сплав P). Константан у такому вигляді дужепластичний; і, у калібрових довжинах 0,125 дюймів (3,2 мм) і більше, можуть бути напружені до >20%. Слід мати на увазі, однак, що за високих циклічних деформацій P сплав демонструватиме деяку постійну зміну питомого опору з кожним циклом і спричинить відповідненульзсув тензодатчика. Через цю характеристику та тенденцію до передчасного виходу з ладу сітки при повторних деформаціях сплав P зазвичай не рекомендується для застосувань із циклічною деформацією. Сплав P доступний з номерами STC 08 і 40 для використання на металах і пластиках відповідно.
2. Весна Введення та застосування
Спіральна пружина кручення, або волоскова пружина, в будильнику.
Спіральна пружина. Під час стиснення котушки ковзають одна по одній, забезпечуючи довший хід.
Вертикальні спіральні пружини танка Стюарта
Пружини розтягування в складеному лінійному ревербераційному пристрої.
Під навантаженням скрутився торсіон
Ресора листова на вантажний автомобіль
Пружини можна класифікувати залежно від того, як до них прикладається сила навантаження:
Пружина розтягування/розтягування – пружина розроблена для роботи з навантаженням розтягування, тому пружина розтягується, коли до неї прикладається навантаження.
Пружина стиснення – призначена для роботи з навантаженням на стиснення, тому пружина стає коротшою, коли до неї прикладається навантаження.
Пружина кручення – на відміну від наведених вище типів, у яких навантаження є осьовою силою, навантаження, що прикладається до пружини кручення, є крутним моментом або силою скручування, а кінець пружини повертається на кут під час навантаження.
Постійна пружина – опорне навантаження залишається незмінним протягом циклу прогину.
Змінна пружина – опір котушки навантаженню змінюється під час стиснення.
Пружина змінної жорсткості – опір котушки навантаженню може динамічно змінюватися, наприклад, за допомогою системи керування, деякі типи цих пружин також змінюють свою довжину, таким чином забезпечуючи також можливість активації.
Їх також можна класифікувати за формою:
Плоска пружина – цей тип виготовляється з плоскої пружинної сталі.
Оброблена пружина – цей тип пружини виготовляється шляхом механічної обробки прутка на токарному верстаті та/або фрезеруванні, а не намотуванням. Оскільки пружина механічно оброблена, окрім пружного елемента, вона може містити елементи. Механічно оброблені пружини можуть виготовлятися в типових випадках навантаження: стиснення/розтягнення, кручення тощо.
Змієвидна пружина – зигзаг товстого дроту – часто використовується в сучасній оббивці/меблях.
3. Хімічний склад і основні властивості Cu-Ni сплаву з низьким опором
PropertiesGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Основний хімічний склад | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
Максимальна безперервна робоча температура (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Питомий опір при 20oC (Ωmm2/m) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Щільність (г/см3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Теплопровідність (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Міцність на розрив (МПа) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF проти Cu (мкВ/oC) (0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Приблизна температура плавлення (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Мікрографічна структура | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | |
Магнітні властивості | не | не | не | не | не | не | |
PropertiesGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Основний хімічний склад | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
Максимальна безперервна робоча температура (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Питомий опір при 20oC (Ωmm2/m) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Щільність (г/см3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Теплопровідність (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Міцність на розрив (МПа) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF проти Cu (мкВ/oC) (0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Приблизна температура плавлення (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Мікрографічна структура | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | аустеніт | |
Магнітні властивості | не | не | не | не | не | не |