Спирален електрически резистор Nicr сплав 1 – 5 Mohm за нагревателни елементи на климатици
1. Общо описание на материала
Константане медно-никелова сплав, известна още катоЕврика,Предварително, иФерибот. Обикновено се състои от 55% мед и 45% никел. Основната му характеристика е неговото съпротивление, което е постоянно в широк диапазон от температури. Известни са и други сплави с подобни ниски температурни коефициенти, като манганин (Cu86Mn12Ni2).
За измерване на много големи деформации, 5% (50 000 microstrian) или повече, загрятият константан (P сплав) е обикновено избраният материал за решетка. Константан в тази форма е многопластичен; и при дължини от 0,125 инча (3,2 mm) и по-дълги, могат да бъдат опънати до >20%. Трябва да се има предвид обаче, че при високи циклични напрежения P сплавта ще покаже известна постоянна промяна на съпротивлението с всеки цикъл и ще причини съответнонулаизместване на тензодатчика. Поради тази характеристика и тенденцията за преждевременна повреда на решетката при многократно напрежение, P сплавта обикновено не се препоръчва за приложения с циклично напрежение. P сплавта се предлага със STC номера 08 и 40 за използване съответно върху метали и пластмаси.
2. Пролетно въведение и приложения
Спирална торсионна пружина или пружина за коса в будилник.
Спираловидна пружина. При компресия намотките се плъзгат една върху друга, което позволява по-дълго пътуване.
Вертикални спираловидни пружини на резервоар Stuart
Пружини за опъване в устройство за реверберация на сгъната линия.
Торсионна щанга се усука под натоварване
Листов ресор на камион
Пружините могат да бъдат класифицирани в зависимост от това как върху тях се прилага силата на натоварване:
Пружина за опън/разтягане – пружината е проектирана да работи с натоварване на опън, така че пружината се разтяга, когато товарът се прилага върху нея.
Пружина за натиск – е проектирана да работи с натоварване на натиск, така че пружината става по-къса с прилагането на натоварването върху нея.
Торсионна пружина – за разлика от горните типове, при които натоварването е аксиална сила, натоварването, приложено към торсионна пружина, е въртящ момент или сила на усукване, а краят на пружината се завърта под ъгъл, докато се прилага натоварването.
Постоянна пружина – поддържаното натоварване остава същото през целия цикъл на деформация.
Променлива пружина – устойчивостта на намотката към натоварване варира по време на компресия.
Пружина с променлива твърдост – устойчивостта на бобината към натоварване може да се променя динамично, например от системата за управление, някои видове от тези пружини също променят дължината си, като по този начин осигуряват и способност за задействане.
Те също могат да бъдат класифицирани въз основа на тяхната форма:
Плоска пружина – този тип е изработен от плоска пружинна стомана.
Обработена пружина – този тип пружина се произвежда чрез механична обработка на прътов материал със струг и/или фрезоване, а не чрез навиване. Тъй като е машинно обработена, пружината може да включва функции в допълнение към еластичния елемент. Обработените пружини могат да бъдат направени в типичните случаи на натоварване на компресия/разтягане, усукване и т.н.
Змиевидна пружина – зиг-заг от дебела тел – често използвана в модерните тапицерии/мебели.
3. Химичен състав и основно свойство на Cu-Ni сплав с ниско съпротивление
PropertiesGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Основен химичен състав | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
Максимална непрекъсната работна температура (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Съпротивление при 20oC (Ωmm2/m) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Плътност (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Топлопроводимост (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Якост на опън (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF спрямо Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Приблизителна точка на топене (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Микрографска структура | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
Магнитни свойства | не | не | не | не | не | не | |
PropertiesGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Основен химичен състав | 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 | |
Максимална непрекъсната работна температура (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Съпротивление при 20oC (Ωmm2/m) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Плътност (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Топлопроводимост (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Якост на опън (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF спрямо Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Приблизителна точка на топене (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Микрографска структура | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
Магнитни свойства | не | не | не | не | не | не |