Aplicativo: | Placa de caldeira | Largura: | 5 mm ~ 120 mm |
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Padrão: | GB, ASTM, JIS, AISI, BS | Material: | Bimetálico |
Grossura: | 0,1 mm | Nome do produto: | Tiras Bimetálicas |
Cor: | Prata | Palavra-chave: | Tira bimetálica |
Destaque: | baixo coeficiente de expansãoTira bimetálica, 135 Tira bimetálica, 5J1480Tira bimetálica |
Huona Alloy-5J1480 (tira bimetálica)
(Nome comum: 135)
A tira bimetálica é usada para converter uma mudança de temperatura em deslocamento mecânico. A tira consiste em duas tiras de metais diferentes que se expandem em taxas diferentes à medida que são aquecidas, geralmente aço e cobre ou, em alguns casos, aço e latão. As tiras são unidas em todo o seu comprimento por rebitagem, brasagem ou soldagem. As diferentes expansões forçam a tira plana a se curvar em uma direção se aquecida e na direção oposta se resfriada abaixo de sua temperatura inicial. O metal com maior coeficiente de expansão térmica está na parte externa da curva quando a tira é aquecida e na parte interna quando resfriada.
O deslocamento lateral da tira é muito maior do que a pequena expansão longitudinal em qualquer um dos dois metais. Esse efeito é utilizado em diversos dispositivos mecânicos e elétricos. Em algumas aplicações, a tira bimetálica é utilizada na forma plana. Em outras, ela é enrolada em uma bobina para maior compactação. O comprimento maior da versão em espiral proporciona maior sensibilidade.
Diagrama de umtira bimetálicamostrando como a diferença na expansão térmica nos dois metais leva a um deslocamento lateral muito maior da tira.
Composição
Nota | 5J1480 |
Camada de alta expansão | Ni22Cr3 |
Camada de baixa expansão | Ni36 |
Composição química (%)
Nota | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
Ni36 | ≤0,05 | ≤0,3 | ≤0,6 | ≤0,02 | ≤0,02 | 35~37 | - | - | Balança. |
Nota | 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 | - | Balança. |
Densidade (g/cm3) | 8.2 |
Resistividade elétrica a 20℃(Ωmm2/m) | 0,8±5% |
Condutividade térmica, λ/ W/(m*℃) | 22 |
Módulo de elasticidade, E/ Gpa | 147~177 |
Flexão K / 10-6°C-1(20~135℃) | 14.3 |
Taxa de curvatura de temperatura F/(20~130℃)10-6°C-1 | 26,2%±5% |
Temperatura permitida (℃) | -70~350 |
Temperatura linear (℃) | -20~180 |
Aplicação: O material é usado principalmente em dispositivos de controle automático e instrumentação (por exemplo: termômetros de exaustão, termostatos, reguladores de tensão, relés de temperatura, comutação de proteção automática, medidores de diafragma, etc.) para controle de temperatura, compensação de temperatura, limite de corrente, indicador de temperatura e outros componentes sensíveis ao calor.
Característica: A característica básica do termostato bimetálico é a deformação por flexão com mudanças de temperatura, resultando em um determinado momento.
O coeficiente de expansão da tira bimetálica do termostato é diferente do das duas ou mais camadas de metal ou liga firmemente unidas ao longo de toda a superfície de contato, resultando em compósitos termossensíveis funcionais que apresentam uma mudança de forma dependente da temperatura. O coeficiente de expansão mais alto da camada ativa é denominado camada passiva, enquanto o coeficiente de expansão mais baixo é denominado camada passiva.
150 0000 2421