Ronda Kupro Bazita NicrAlojo 180grado Klaso Izolita Emajlita Kupra Drato
1.Materia Ĝenerala Priskribo
1)
Manganinestas alojo el tipe 84% kupro, 12% mangano, kaj 4% nikelo.
Manganina drato kaj folio estas uzataj en la fabrikado de rezistiloj, precipe ampermetroŝunto, pro ĝia preskaŭ nula temperaturkoeficiento de rezisto kaj longperspektiva stabileco. Pluraj Manganin-rezistiloj funkciis kiel la laŭleĝa normo por la omo en Usono de 1901 ĝis 1990. Manganin-drato ankaŭ estas utiligita kiel elektra direktisto en kriogenaj sistemoj, minimumigante varmotransigo inter punktoj kiuj bezonas elektrajn ligojn.
Manganin ankaŭ estas uzita en mezuriloj por studoj de altpremaj ŝokondoj (kiel ekzemple tiuj generitaj de la detonacio de eksplodaĵoj) ĉar ĝi havas malaltan trostreĉsentemon sed altan hidrostatikan premsentemon.
2)
Constantanestas kupro-nikela alojo ankaŭ konata kielEŭreka, Antaŭen, kajPramo. Ĝi kutime konsistas el 55% kupro kaj 45% nikelo. Ĝia ĉefa trajto estas ĝia resistiveco, kiu estas konstanta en larĝa gamo de temperaturoj. Aliaj alojoj kun simile malaltaj temperaturkoeficientoj estas konataj, kiel ekzemple mangano (Cu86Mn12Ni2).
Por la mezurado de tre grandaj trostreĉoj, 5% (50 000 mikrostrianoj) aŭ pli, kalzita konstantano (P-alojo) estas la kradmaterialo normale elektita. Constantan en ĉi tiu formo estas tre duktila; kaj, en mezurillongoj de 0.125 coloj (3.2 mm) kaj pli longaj, povas esti streĉitaj al >20%. Devus esti memorite, aliflanke, ke sub altaj ciklaj trostreĉoj la P-alojo elmontros iun permanentan resistivecŝanĝon kun ĉiu ciklo, kaj kaŭzos ekvivalentan nulŝanĝon en la trostreĉmezurilo. Pro tiu karakterizaĵo, kaj la tendenco por trofrua kradfiasko kun ripeta streĉado, P-alojo ne estas ordinare rekomendita por ciklaj trostreĉiĝo-aplikoj. P-alojo estas havebla kun STC-nombroj de 08 kaj 40 por uzo sur metaloj kaj plastoj, respektive.
2. Emajlita Drato Enkonduko kaj aplikoj
Kvankam priskribite kiel "emajlita", emajlita drato ne estas, fakte, kovrita per aŭ tavolo de emajla farbo nek per vitreca emajlo farita el kunfandita vitropulvoro. Moderna magnetdrato tipe uzas unu-ĝis-kvar tavolojn (kaze de kvar-filma tipdrato) de polimera filmizolado, ofte de du malsamaj kunmetaĵoj, por disponigi malmolan, kontinuan izolan tavolon. Magnetdrataj izolaj filmoj uzas (en ordo de kreskanta temperaturo) polivinil formal (Formar), poliuretano, poliimido, poliamido, polistero, poliestero-poliimido, poliamido-poliimido (aŭ amida-imido), kaj poliimido. Poliimida izolita magnetdrato kapablas funkcii ĝis 250 °C. La izolajzo de pli dika kvadrata aŭ rektangula magnetdrato ofte estas pliigita envolvante ĝin per alt-temperatura poliimida aŭ vitrofibrobendo, kaj finitaj bobenaĵoj ofte estas vakuo impregnitaj per izola verniso por plibonigi izolaj forton kaj longdaŭran fidindecon de la bobenaĵo.
Memsubtenaj bobenoj estas bobenitaj per drato kovrita per almenaŭ du tavoloj, la plej ekstera estante termoplasto kiu kunligas la turnojn kune kiam varmigite.
Aliaj specoj de izolajzo kiel vitrofibrofadeno kun verniso, aramida papero, kraftpapero, glimo kaj poliestera filmo ankaŭ estas vaste uzataj tra la mondo por diversaj aplikoj kiel transformiloj kaj reaktoroj. En la aŭdsektoro, drato de arĝenta konstruo, kaj diversaj aliaj izoliloj, kiel ekzemple kotono (foje trapenetrita per iu speco de koaguliga agento/dikigaĵo, kiel ekzemple abelvakso) kaj politetrafluoretileno (PTFE) povas esti trovitaj. Pli malnovaj izolaj materialoj inkludis kotonon, paperon aŭ silkon, sed tiuj estas nur utilaj por malalt-temperaturaj aplikoj (ĝis 105 °C).
Por facileco de fabrikado, iu malalt-temperatur-grada magnetdrato havas izolajzon, kiu povas esti forigita per la varmeco de lutado. Ĉi tio signifas, ke elektraj konektoj ĉe la finoj povas esti faritaj sen depreni la izolajzon unue.
3.Kemia Kunmetaĵo kaj Ĉefa Propraĵo de Cu-Ni Malalta Rezista Alojo
Properties Grade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Ĉefa Kemia Kunmetaĵo | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Maksimuma Kontinua Serva Temperaturo (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Rezisiveco ĉe 20oC (Ωmm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
Denso (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Termika Kondukto (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Tirezoforto (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF vs Cu (μV/oC) (0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Proksimuma Fandpunkto (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Mikrografa Strukturo | aŭstenito | aŭstenito | aŭstenito | aŭstenito | aŭstenito | aŭstenito | |
Magneta Proprieto | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
Properties Grade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Ĉefa Kemia Kunmetaĵo | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Maksimuma Kontinua Serva Temperaturo (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Rezisiveco ĉe 20oC (Ωmm2/m) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | |
Denso (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Termika Kondukto (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Tirezoforto (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF vs Cu (μV/oC) (0~100oC) | -28 | -32 | —34 | —37 | —39 | —43 | |
Proksimuma Fandpunkto (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Mikrografa Strukturo | aŭstenito | aŭstenito | aŭstenito | aŭstenito | aŭstenito | aŭstenito | |
Magneta Proprieto | ne | ne | ne | ne | ne | ne |