Կլոր պղնձի հիմքով NicrԱլյումինե 180աստիճանի դասի Մեկուսացված էմալապատ պղնձե մետաղալար
1.Նյութի ընդհանուր նկարագրություն
1)
Մանգանինսովորաբար 84% պղնձի, 12% մանգանի և 4% նիկելի համաձուլվածք է։
Մանգանինային մետաղալարը և փայլաթիթեղը օգտագործվում են ռեզիստորների, մասնավորապես ամպաչափերի շանթների արտադրության մեջ, քանի որ դրա դիմադրության գրեթե զրոյական ջերմաստիճանի գործակիցը և երկարաժամկետ կայունությունը: Մանգանինի մի քանի ռեզիստորներ 1901-1990 թվականներին ԱՄՆ-ում ծառայեցին որպես օհմի օրինական ստանդարտ: Մանգանինային մետաղալարը նաև օգտագործվում է որպես էլեկտրական հաղորդիչ կրիոգեն համակարգերում՝ նվազագույնի հասցնելով ջերմության փոխանցումը այն կետերի միջև, որոնք էլեկտրական միացումներ են պահանջում:
Մանգանինը նաև օգտագործվում է չափիչներում՝ բարձր ճնշման հարվածային ալիքների ուսումնասիրության համար (օրինակ՝ պայթուցիկ նյութերի պայթյունից առաջացած), քանի որ այն ունի ցածր լարվածության զգայունություն, բայց բարձր հիդրոստատիկ ճնշման զգայունություն:
2)
Կոնստանտանպղինձ-նիկելի համաձուլվածք է, որը հայտնի է նաև որպեսԷվրիկա, Կանխավճար, ևԼաստանավ. Այն սովորաբար բաղկացած է 55% պղնձից և 45% նիկելից։ Նրա հիմնական առանձնահատկությունը դիմադրողականությունն է, որը կայուն է ջերմաստիճանների լայն տիրույթում: Հայտնի են նմանատիպ ցածր ջերմաստիճանի գործակիցներով այլ համաձուլվածքներ, ինչպիսիք են մանգանինը (Cu86Mn12Ni2).
Շատ մեծ շտամների չափման համար, 5% (50 000 միկրոստրիան) կամ ավելի բարձր, կռվող կոնստանտան (P խառնուրդ) սովորաբար ընտրվում է ցանցի նյութը: Կոնստանտանն այս տեսքով շատ ճկուն է. և 0,125 դյույմ (3,2 մմ) և ավելի երկարությամբ չափիչի երկարությամբ կարելի է լարել մինչև 20%: Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ բարձր ցիկլային շտամների դեպքում P խառնուրդը յուրաքանչյուր ցիկլի հետ կցուցաբերի որոշակի կայուն դիմադրողականության փոփոխություն և կառաջացնի համապատասխան զրոյական տեղաշարժ լարման չափիչում: Այս հատկանիշի և ցանցի վաղաժամ խափանման հակման պատճառով՝ կրկնակի լարումով, P խառնուրդը սովորաբար խորհուրդ չի տրվում ցիկլային լարվածության կիրառման համար: P խառնուրդը հասանելի է 08 և 40 STC համարներով՝ համապատասխանաբար մետաղների և պլաստմասսաների վրա օգտագործելու համար:
2. Էմալացված մետաղալարերի ներածություն և հավելվածներ
Թեև նկարագրված է որպես «էմալապատ», սակայն էմալապատ մետաղալարը, ըստ էության, պատված չէ էմալ ներկի շերտով, ոչ էլ ապակենման էմալով, որը պատրաստված է միաձուլված ապակու փոշուց։ Ժամանակակից մագնիսական մետաղալարը սովորաբար օգտագործում է մեկից չորս շերտ (քառաթաղանթ տիպի մետաղալարերի դեպքում) պոլիմերային թաղանթային մեկուսացման, հաճախ երկու տարբեր բաղադրամասերի, կոշտ, շարունակական մեկուսիչ շերտ ապահովելու համար: Մագնիսալարի մեկուսիչ թաղանթներում օգտագործվում են (ջերմաստիճանի միջակայքի բարձրացման կարգով) պոլիվինիլ ֆորմալ (Formar), պոլիուրեթանային, պոլիիմիդ, պոլիամիդ, պոլիսթեր, պոլիեսթեր-պոլիիմիդ, պոլիամիդ-պոլիիմիդ (կամ ամիդ-իմիդ) և պոլիիմիդ: Պոլիմիդային մեկուսացված մագնիսական մետաղալարը կարող է աշխատել մինչև 250 °C ջերմաստիճանում: Ավելի հաստ քառակուսի կամ ուղղանկյուն մագնիսական մետաղալարերի մեկուսացումը հաճախ ավելանում է՝ այն փաթաթելով բարձր ջերմաստիճանի պոլիիմիդով կամ ապակեպլաստե ժապավենով, իսկ ավարտված ոլորունները հաճախ վակուումով ներծծվում են մեկուսիչ լաքով՝ բարելավելու մեկուսացման ուժը և ոլորուն երկարաժամկետ հուսալիությունը:
Ինքնակառավարվող պարույրները փաթաթվում են առնվազն երկու շերտով պատված մետաղալարով, որոնցից ամենաարտաքինը ջերմապլաստիկ է, որը տաքացնելիս կապում է պտույտները:
Մեկուսացման այլ տեսակներ, ինչպիսիք են ապակեպլաստե մանվածքը լաքով, արամիդային թուղթ, կրաֆթ թուղթ, միկա և պոլիեսթեր թաղանթ, նույնպես լայնորեն օգտագործվում են ամբողջ աշխարհում տարբեր կիրառումների համար, ինչպիսիք են տրանսֆորմատորները և ռեակտորները: Աուդիո հատվածում կարելի է գտնել արծաթե կոնստրուկցիայի մետաղալար և տարբեր այլ մեկուսիչներ, ինչպիսիք են բամբակը (երբեմն ներթափանցված է ինչ-որ կոագուլացնող նյութով/խտացուցիչով, օրինակ՝ մեղրամոմով) և պոլիտետրաֆտորէթիլենից (PTFE): Հին ջերմամեկուսիչ նյութերը ներառում էին բամբակ, թուղթ կամ մետաքս, բայց դրանք օգտակար են միայն ցածր ջերմաստիճանի (մինչև 105°C) օգտագործման համար:
Արտադրության հեշտության համար ցածր ջերմաստիճանի որոշ մագնիսական մետաղալարեր ունեն մեկուսացում, որը կարող է հեռացվել զոդման ջերմությամբ: Սա նշանակում է, որ ծայրերում էլեկտրական միացումները կարող են կատարվել առանց մեկուսացման նախապես հանելու:
3. Cu-Ni ցածր դիմադրողականության խառնուրդի քիմիական կազմը և հիմնական հատկությունը
Հատկությունների աստիճան | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Հիմնական քիմիական կազմը | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Բալ | Բալ | Բալ | Բալ | Բալ | Բալ | |
Շարունակական ծառայության առավելագույն ջերմաստիճան (oC) | 200 թ | 200 թ | 200 թ | 250 | 200 թ | 250 | |
Դիմադրողականություն 20oC (Ωmm2/m) | 0.03 | 0,05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0,15 | |
Խտություն (գ/սմ3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Ջերմային հաղորդունակություն (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Առաձգական ուժ (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF ընդդեմ Cu (μV/oC) (0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Մոտավոր հալման կետ (oC) | 1085 թ | 1090 թ | 1095 թ | 1097 թ | 1050 թ | 1100 թ | |
Միկրոգրաֆիկ կառուցվածք | ավստենիտ | ավստենիտ | ավստենիտ | ավստենիտ | ավստենիտ | ավստենիտ | |
Մագնիսական հատկություն | ոչ | ոչ | ոչ | ոչ | ոչ | ոչ | |
Հատկությունների աստիճան | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Հիմնական քիմիական կազմը | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cu | Բալ | Բալ | Բալ | Բալ | Բալ | Բալ | |
Շարունակական ծառայության առավելագույն ջերմաստիճան (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 թ | 350 թ | 400 | |
Դիմադրողականություն 20oC (Ωmm2/m) | 0.20 | 0,25 | 0.30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Խտություն (գ/սմ3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Ջերմային հաղորդունակություն (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Առաձգական ուժ (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF ընդդեմ Cu (μV/oC) (0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Մոտավոր հալման կետ (oC) | 1115 թ | 1135 թ | 1150 թ | 1170 թ | 1180 թ | 1280 թ | |
Միկրոգրաֆիկ կառուցվածք | ավստենիտ | ավստենիտ | ավստենիտ | ավստենիտ | ավստենիտ | ավստենիտ | |
Մագնիսական հատկություն | ոչ | ոչ | ոչ | ոչ | ոչ | ոչ |