| Sovellus: | Kattilan levy | Leveys: | 5 mm ~ 120 mm |
|---|---|---|---|
| Standardi: | GB, ASTM, JIS, AISI, BS | Materiaali: | Bimetalli |
| Paksuus: | 0,1 mm | Tuotteen nimi: | Bimetalliliuskat |
| Väri: | Hopea | Avainsana: | Bimetalliliuska |
| Kohokohta: | alhainen laajenemiskerroinBimetalliliuska, 135 Bimetalliliuska, 5J1480Bimetalliliuska | ||
Huona Alloy-5J1480 (bimetallinauha)
(Yleinen nimi: 135)
Bimetallinauhaa käytetään lämpötilanmuutoksen muuntamiseen mekaaniseksi siirtymäksi. Nauha koostuu kahdesta eri metalleista (yleensä teräksestä ja kuparista tai joissakin tapauksissa teräksestä ja messingistä) valmistetusta nauhasta, jotka laajenevat eri nopeuksilla kuumennettaessa. Nauhat on yleensä valmistettu teräksestä ja kuparista tai joissakin tapauksissa teräksestä ja messingistä. Nauhat on liitetty yhteen koko pituudeltaan niittaamalla, juottamalla tai hitsaamalla. Erilaiset laajenemiset pakottavat litteän nauhan taipumaan yhteen suuntaan kuumennettaessa ja vastakkaiseen suuntaan, jos se jäähdytetään alkuperäisen lämpötilansa alapuolelle. Metalli, jolla on suurempi lämpölaajenemiskerroin, on käyrän ulkopuolella kuumennettaessa ja sisäpuolella jäähdytettäessä.
Nauhan sivuttaissiirtymä on paljon suurempi kuin kummankaan metallin pieni pituussuuntainen laajeneminen. Tätä ilmiötä käytetään useissa mekaanisissa ja sähköisissä laitteissa. Joissakin sovelluksissa bimetallinauhaa käytetään litteässä muodossa. Toisissa se on kiedottu kelaksi kompaktiuden parantamiseksi. Käämityn version pidempi pituus parantaa herkkyyttä.
Kaavio a:stabimetalliliuskaosoittaa, kuinka kahden metallin lämpölaajenemisen ero johtaa nauhan paljon suurempaan sivuttaissiirtymään.
Koostumus
| Luokka | 5J1480 |
| Korkea laajenemiskerros | Ni22Cr3 |
| Vähäisen laajenemisen kerros | Ni36 |
Kemiallinen koostumus (%)
| Luokka | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
| Ni36 | ≤0,05 | ≤0,3 | ≤0,6 | ≤0,02 | ≤0,02 | 35–37 | - | - | Tasapaino |
| Luokka | 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 | - | Tasapaino |
| Tiheys (g/cm3) | 8.2 |
| Sähköresistiivisyys 20 ℃:ssa (Ωmm2/m) | 0,8 ± 5 % |
| Lämmönjohtavuus, λ/ W/(m*℃) | 22 |
| Kimmokerroin, E/ Gpa | 147–177 |
| Taivutus K / 10-6℃-1(20–135 ℃) | 14.3 |
| Lämpötilan taivutusnopeus F/(20~130℃)10-6℃-1 | 26,2 % ± 5 % |
| Sallittu lämpötila (℃) | -70~ 350 |
| Lineaarinen lämpötila (℃) | -20~ 180 |
Käyttö: Materiaalia käytetään pääasiassa automaattisissa ohjauslaitteissa ja instrumentoinnissa (esim. pakokaasulämpömittarit, termostaatit, jännitteensäätimet, lämpötilareleet, automaattiset suojakytkimet, kalvomittarit jne.) lämpötilan säätöön, lämpötilan kompensointiin, virranrajoitukseen, lämpötilan ilmaisimeen ja muihin lämpöherkkiin komponentteihin.
Ominaisuus: Termostaatin bimetallisen perusominaisuudet ovat taivutusmuodonmuutos lämpötilan muuttuessa, mikä johtaa tiettyyn hetkeen.
Termostaatti Bimetallic Nauha laajenemiskerroin eroaa kahdesta tai useammasta metalli- tai seoskerroksesta, jotka ovat tiukasti kiinnitettyinä koko kosketuspintaa pitkin ja joilla on lämpötilasta riippuva muodonmuutos lämpöherkissä toiminnallisissa komposiiteissa. Aktiivisen kerroksen suurempi laajenemiskerroin on kerros, jota kutsutaanalhainen laajenemiskerroinkerrosta kutsutaan passiivikerrokseksi.
150 0000 2421