Liga elétrica espiral de Nicr do resistor 1 - 5 Mohm para elementos de aquecimento do condicionador de ar
1.Descrição Geral do Material
Constantané uma liga de cobre-níquel também conhecida comoEureca,Avançar, eBalsa. Geralmente consiste em 55% de cobre e 45% de níquel. Sua principal característica é a resistividade, que é constante em uma ampla faixa de temperaturas. Outras ligas com coeficientes de temperatura igualmente baixos são conhecidas, como a manganina (Cu86Mn12Ni2).
Para a medição de deformações muito grandes, 5% (50.000 microstrianas) ou acima, o Constantan recozido (liga P) é o material da grade normalmente selecionado. Constantan nesta forma é muitodúctil; e, em comprimentos de referência de 0,125 polegadas (3,2 mm) e mais longos, pode ser tensionado em >20%. Deve-se ter em mente, entretanto, que sob altas deformações cíclicas a liga P exibirá alguma mudança permanente de resistividade a cada ciclo, e causará uma correspondentezeromudança no medidor de tensão. Devido a esta característica e à tendência de falha prematura da rede com deformações repetidas, a liga P normalmente não é recomendada para aplicações de deformação cíclica. A liga P está disponível com números STC 08 e 40 para uso em metais e plásticos, respectivamente.
2. Introdução e aplicações do Spring
Uma mola de torção em espiral, ou espiral, em um despertador.
Uma mola voluta. Sob compressão, as bobinas deslizam umas sobre as outras, proporcionando um percurso mais longo.
Molas de voluta vertical do tanque Stuart
Molas de tensão em um dispositivo de reverberação de linha dobrada.
Uma barra de torção torcida sob carga
Mola de lâmina em um caminhão
As molas podem ser classificadas dependendo de como a força de carga é aplicada a elas:
Mola de tensão/extensão – a mola é projetada para operar com uma carga de tensão, de modo que a mola se estica à medida que a carga é aplicada a ela.
Mola de compressão – é projetada para operar com carga de compressão, de modo que a mola fica mais curta à medida que a carga é aplicada a ela.
Mola de torção – ao contrário dos tipos acima, nos quais a carga é uma força axial, a carga aplicada a uma mola de torção é um torque ou força de torção, e a extremidade da mola gira em um ângulo conforme a carga é aplicada.
Mola constante – a carga suportada permanece a mesma durante todo o ciclo de deflexão.
Mola variável – a resistência da bobina à carga varia durante a compressão.
Mola de rigidez variável – a resistência da bobina à carga pode ser variada dinamicamente, por exemplo, pelo sistema de controle; alguns tipos dessas molas também variam seu comprimento, proporcionando também capacidade de atuação.
Eles também podem ser classificados com base em sua forma:
Mola plana – este tipo é feito de aço para mola plana.
Mola usinada – este tipo de mola é fabricado usinando barras com um torno e/ou operação de fresamento, em vez de uma operação de enrolamento. Por ser usinada, a mola pode incorporar características além do elemento elástico. As molas usinadas podem ser fabricadas nos casos típicos de carga de compressão/extensão, torção, etc.
Mola serpentina – um zigue-zague de arame grosso – frequentemente usada em estofados/móveis modernos.
3. Composição Química e Propriedade Principal da Liga de Baixa Resistência Cu-Ni
PropriedadesGrau | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Composição Química Principal | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Temperatura máxima de serviço contínuo (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Resistividade a 20oC (Ωmm2/m) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
Densidade (g/cm3) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8.8 | 8,9 | |
Condutividade Térmica (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
Resistência à tração (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF versus Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
Ponto de fusão aproximado (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Estrutura Micrográfica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Propriedade Magnética | não | não | não | não | não | não | |
PropriedadesGrau | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Composição Química Principal | 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 | |
Temperatura máxima de serviço contínuo (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Resistividade a 20oC (Ωmm2/m) | 0,20 | 0,25 | 0h30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
Densidade (g/cm3) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Condutividade Térmica (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
Resistência à tração (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF versus Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
Ponto de fusão aproximado (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Estrutura Micrográfica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Propriedade Magnética | não | não | não | não | não | não |