| Դիմում. | Կաթսայի ափսե | Լայնությունը՝ | 5մմ~120մմ |
|---|---|---|---|
| Ստանդարտ: | GB, ASTM, JIS, AISI, BS | Նյութը՝ | Բիմետալ |
| Հաստություն: | 0.1 մմ | Ապրանքի անվանումը՝ | Երկմետաղական շերտեր |
| Գույնը։ | Արծաթ | Հիմնաբառ՝ | Երկմետաղական շերտ |
| Ընդգծում. | ցածր ընդլայնման գործակիցԵրկմետաղական շերտ, 135 Երկմետաղական շերտ, 5J1480Երկմետաղական շերտ | ||
Հուոնա Ալյումին-5J1480(Բիմետաղական շերտ)
(Ընդհանուր անվանում՝ 135)
Երկմետաղական ժապավենն օգտագործվում է ջերմաստիճանի փոփոխությունը մեխանիկական տեղաշարժի վերածելու համար: Շերտը բաղկացած է տարբեր մետաղներից պատրաստված երկու շերտերից, որոնք տաքացման ժամանակ տարբեր արագությամբ ընդարձակվում են, սովորաբար պողպատ և պղինձ, կամ որոշ դեպքերում պողպատ և արույր: Շերտերը միացվում են միմյանց իրենց ողջ երկարությամբ՝ գամելով, եռակցելով կամ եռակցելով: Տարբեր ընդարձակումները ստիպում են հարթ ժապավենը ծռվել մի ուղղությամբ, եթե տաքացվում է, և հակառակ ուղղությամբ, եթե սառչում է իր սկզբնական ջերմաստիճանից ցածր: Ջերմային ընդարձակման ավելի բարձր գործակից ունեցող մետաղը գտնվում է կորի արտաքին կողմում, երբ ժապավենը տաքացվում է, և ներքին կողմում, երբ սառչում է:
Շերտի կողային տեղաշարժը շատ ավելի մեծ է, քան երկու մետաղներից որևէ մեկի փոքր երկայնական ընդարձակումը։ Այս էֆեկտը կիրառվում է մեխանիկական և էլեկտրական սարքերի մի շարքում։ Որոշ կիրառություններում երկմետաղական շերտն օգտագործվում է հարթ տեսքով։ Մյուսներում այն փաթաթվում է կծիկի մեջ՝ կոմպակտություն ապահովելու համար։ Կծկված տարբերակի ավելի մեծ երկարությունը բարելավում է զգայունությունը։
Դիագրամերկմետաղական շերտորը ցույց է տալիս, թե ինչպես երկու մետաղների ջերմային ընդարձակման տարբերությունը հանգեցնում է շերտի շատ ավելի մեծ կողային տեղաշարժի։
Կոմպոզիցիա
| Դասարան | 5J1480 |
| Բարձր ընդլայնման շերտ | Ni22Cr3 |
| Ցածր ընդլայնման շերտ | Ni36 |
Քիմիական կազմը (%)
| Դասարան | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
| Ni36 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.02 | ≤0.02 | 35~37 | - | - | Բալ. |
| Դասարան | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
| Ni22Cr3 | ≤0.35 | 0.15~0.3 | 0.3~0.6 | ≤0.02 | ≤0.02 | 21~23 | 2.0~4.0 | - | Բալ. |
| Խտություն (գ/սմ3) | 8.2 |
| Էլեկտրական դիմադրություն 20℃ (Ωմմ) ջերմաստիճանում2/մ) | 0.8±5% |
| Ջերմահաղորդականություն, λ/ Վտ/(մ*℃) | 22 |
| Առաձգականության մոդուլ, E/ Gpa | 147~177 |
| Կռում K / 10-6℃-1(20~135℃) | 14.3 |
| Ջերմաստիճանային ճկման արագություն F/(20~130℃)10-6℃-1 | 26.2%±5% |
| Թույլատրելի ջերմաստիճան (℃) | -70~ 350 |
| Գծային ջերմաստիճան (℃) | -20~ 180 |
Կիրառություն. Նյութը հիմնականում օգտագործվում է ավտոմատ կառավարման սարքերում և գործիքավորումներում (օրինակ՝ արտանետման ջերմաչափեր, ջերմակարգավորիչներ, լարման կարգավորիչներ, ջերմաստիճանի ռելե, ավտոմատ պաշտպանության անջատիչ, դիաֆրագմային հաշվիչներ և այլն), որոնք օգտագործվում են ջերմաստիճանի կարգավորման, ջերմաստիճանի փոխհատուցման, հոսանքի սահմանաչափի, ջերմաստիճանի ցուցիչի և այլ ջերմազգայուն բաղադրիչների համար:
Հատկանիշ. Բիմետաղական ջերմակարգավորիչի հիմնական բնութագիրը ջերմաստիճանի փոփոխության հետ կապված ծռման դեֆորմացիան է, որի արդյունքում առաջանում է որոշակի պահ։
Երկմետաղական շերտի ջերմակարգավորիչի ընդարձակման գործակիցը տարբերվում է մետաղի կամ համաձուլվածքի երկու կամ ավելի շերտերից, որոնք ամբողջ շփման մակերեսի երկայնքով ամուր կապված են, ջերմաստիճանից կախված ձևի փոփոխություն է տեղի ունենում ջերմազգայուն ֆունկցիոնալ կոմպոզիտների դեպքում: Այն դեպքում, երբ ակտիվ շերտի ընդարձակման գործակիցը բարձր է, շերտը կոչվում է պասիվ շերտ, իսկ ցածր ընդարձակման գործակիցը՝ պասիվ շերտ:
150 0000 2421