Round Copper Based Nicrအလွိုင်း ၁၈၀degree Class Insulated Enameled Copper Wire
1.Material အထွေထွေဖော်ပြချက်
1)
မန်ဂနင်သတ္တုစပ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 84% ကြေးနီ၊ 12% မန်းဂနိစ်နှင့် 4% နီကယ်တို့ဖြစ်သည်။
Manganin ဝိုင်ယာကြိုးနှင့် သတ္တုပြားများကို ခုခံနိုင်စွမ်းနှင့် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု မရှိသလောက်ဖြစ်သည့် အပူချိန် ဖော်ကိန်းနီးပါးကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် ammeter shunt ၏ resistors များထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ Manganin resistor အများအပြားသည် United States ရှိ ohm အတွက် တရားဝင်စံအဖြစ် 1901 ခုနှစ်မှ 1990 ခုနှစ်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Manganin ဝိုင်ယာကို cryogenic စနစ်များတွင် လျှပ်စစ်စပယ်ယာအဖြစ် အသုံးပြုကာ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်သော ပွိုင့်များအကြား အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို လျှော့ချပေးသည်။
Manganin ကို ဖိအားမြင့်ရှော့ခ်လှိုင်းများ (ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ ဖောက်ခွဲခြင်းမှ ထုတ်ပေးသော ဖိအားများကဲ့သို့သော) လေ့လာမှုများအတွက်လည်း ၎င်းတွင် strain sensitivity နည်းပါးသော်လည်း hydrostatic pressure sensitivity မြင့်မားသောကြောင့် ၎င်းတွင်အသုံးပြုသည်။
2)
ကွန်စတန်ကြေးနီကယ်အလွိုင်းဟုလည်း ခေါ်သည်။ယူရီကာ, ကြိုပြောနှင့်ဖယ်ရီ. များသောအားဖြင့် ကြေးနီ 55% နှင့် 45% နီကယ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ ကျယ်ပြန့်သော အပူချိန်ထက် အဆက်မပြတ်ရှိနေသော ခုခံနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ မန်ဂနင် (Cu86Mn12Ni2).
အလွန်ကြီးမားသောမျိုးကွဲများကို တိုင်းတာခြင်းအတွက်၊ 5% (50 000 microstrian) နှင့်အထက်၊ annealed constantan (P alloy) သည် ပုံမှန်ရွေးချယ်ထားသော grid material ဖြစ်သည်။ ဤပုံစံတွင် Constantan သည် အလွန်ပျော့ပျောင်းသည်။ နှင့် 0.125 လက်မ (3.2 မီလီမီတာ) နှင့် ပိုရှည်သော တိုင်းထွာအလျားများတွင် 20% အထိ တင်းမာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မြင့်မားသောစက်ဘီးစီးမျိုးကွဲများအောက်တွင် P alloy သည် လည်ပတ်မှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင် အမြဲတမ်းခံနိုင်ရည်ပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုပြသမည်ဖြစ်ပြီး strain gauge တွင် သက်ဆိုင်သောသုညပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ ဤလက္ခဏာနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့် အချိန်မတန်မီ ဇယားကွက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့် P alloy အား စက်ဘီးစီးနည်းအသုံးပြုမှုများအတွက် သာမာန်အားဖြင့် အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။ P သတ္တုစပ်ကို သတ္တုနှင့် ပလတ်စတစ်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် STC နံပါတ် 08 နှင့် 40 တို့ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
2. Enamelled Wire နိဒါန်းနှင့် အသုံးချမှုများ
"ကြွေလွှာ" ဟုဖော်ပြထားသော်လည်း၊ ကြွေရည်သုတ်ထားသောဝါယာကြိုးသည် ကြွေရည်သုတ်ထားသောအလွှာနှင့် ရောထားသော သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ဖန်မှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဗီတာမင်သားအိမ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခေတ်မီသံလိုက်ဝါယာကြိုးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အလွှာနှစ်ခုမှ ကွဲပြားသော ပေါင်းစပ်မှုနှစ်ခုရှိသော ပိုလီမာဖလင်အကာအရံများ (quad-film အမျိုးအစားဝါယာများတွင်) တစ်လွှာမှ လေးလွှာအထိ အသုံးပြုသည်။ သံလိုက်ဝါယာကြိုး insulating ရုပ်ရှင်များကို (အပူချိန်တိုးမြှင့်ရန်အတွက်) polyvinyl formal (Formar)၊ polyurethane၊ polyimide၊ polyamide၊ polyster၊ polyester-polyimide၊ polyamide-polyimide (သို့မဟုတ် amide-imide) နှင့် polyimide ကိုအသုံးပြုသည်။ Polyimide insulated magnet wire သည် 250°C အထိ လည်ပတ်နိုင်သည်။ ပိုထူသော စတုရန်းပုံ သို့မဟုတ် စတုဂံသံလိုက်ဝိုင်ယာ၏ ကာရံအား အပူချိန်မြင့် polyimide သို့မဟုတ် ဖိုက်ဘာမှန်တိပ်ဖြင့် ပတ်ခြင်းဖြင့် မကြာခဏ ချဲ့ထွင်ကာ ပြီးသွားသော အကွေ့အကောက်များကို ကာရံခံနိုင်ရည်နှင့် အကွေ့အကောက်များ၏ ရေရှည်ယုံကြည်နိုင်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လေဟာနယ်ကို မကြာခဏဆိုသလို ကာရံထားသည်။
Self-supporting coils သည် အနည်းဆုံး အလွှာနှစ်ခုဖြင့် ဝါယာကြိုးဖြင့် ဒဏ်ရာဖြစ်ပြီး၊ အပြင်ဘက်ဆုံးတွင် အပူပေးသောအခါတွင် အလှည့်ကျ ချည်နှောင်ထားသည့် သာမိုပလတ်စတစ် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အရောင်တင်ဆီ၊ aramid စက္ကူ၊ မှိုစက္ကူ၊ mica နှင့် polyester film ကဲ့သို့သော အခြား insulation အမျိုးအစားများကို ထရန်စဖော်မာများနှင့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကဲ့သို့ အသုံးချမှုများအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ အသံကဏ္ဍတွင်၊ ငွေဝါယာကြိုးတစ်ချောင်းနှင့် ဝါယာကြိုးကဲ့သို့သော အခြားလျှပ်ကာများ (တစ်ခါတစ်ရံ ပျားဖယောင်းကဲ့သို့ ပိုးသတ်ဆေး/အထူအပါးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် စိမ့်ဝင်နေသော) နှင့် polytetrafluoroethylene (PTFE) ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဝါဂွမ်း၊ စက္ကူ သို့မဟုတ် ပိုးထည်များပါ၀င်သော ကာရံပစ္စည်းများသည် အပူချိန်နိမ့်သောအသုံးပြုမှုများအတွက်သာ အသုံးဝင်ပါသည် (၁၀၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ)။
ထုတ်လုပ်မှု လွယ်ကူစေရန်အတွက်၊ အချို့သော အပူချိန်နိမ့်သော သံလိုက်ဝါယာများသည် ဂဟေ၏ အပူဖြင့် ဖယ်ရှားနိုင်သော လျှပ်ကာများ ပါရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်ကာများကို ဦးစွာမဖယ်ရှားဘဲ အဆုံးရှိ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
3.Chemical Composition and Main Property of Cu-Ni Low Resistance Alloy
ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
အဓိက ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု | Ni | ၁ | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | ဗလ | ဗလ | ဗလ | ဗလ | ဗလ | ဗလ | |
အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက် ဝန်ဆောင်မှု အပူချိန် (oC) | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | |
ခုခံနိုင်စွမ်း 20oC (Ωmm2/m) | ၀.၀၃ | ၀.၀၅ | ၀.၁၀ | ၀.၁၂ | ၀.၁၂ | ၀.၁၅ | |
သိပ်သည်းဆ(g/cm3) | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၈ | ၈.၉ | |
အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း(α×10-6/oC) | <100 | <၁၂၀ | <60 | <၅၇ | <၃၈ | <50 | |
Tensile Strength (Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF နှင့် Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | စာ-၁၂ | စာ-၁၂ | စာ-၂၂ | _ | စာ-၂၅ | |
ခန့်မှန်းခြေ အရည်ပျော်အမှတ်(oC) | ၁၀၈၅ | ၁၀၉၀ | ၁၀၉၅ | ၁၀၉၇ | ၁၀၅၀ | ၁၁၀၀ | |
Micrographic Structure | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
သံလိုက်အိမ် | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | |
ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
အဓိက ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | ၀.၃ | ၀.၅ | ၀.၅ | ၁.၀ | ၁.၀ | ၁.၀ | |
Cu | ဗလ | ဗလ | ဗလ | ဗလ | ဗလ | ဗလ | |
အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက် ဝန်ဆောင်မှု အပူချိန် (oC) | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | |
ခုခံနိုင်စွမ်း 20oC (Ωmm2/m) | ၀.၂၀ | ၀.၂၅ | ၀.၃၀ | ၀.၃၅ | ၀.၄၀ | ၀.၄၉ | |
သိပ်သည်းဆ(g/cm3) | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | ၈.၉ | |
အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း(α×10-6/oC) | <30 | <၂၅ | <၁၆ | <၁၀ | <0 | <-၆ | |
Tensile Strength (Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF နှင့် Cu(μV/oC)(0~100oC) | စာ-၂၈ | စာ-၃၂ | စာ-၃၄ | စာ-၃၇ | စာ-၃၉ | စာ-၄၃ | |
ခန့်မှန်းခြေ အရည်ပျော်အမှတ်(oC) | ၁၁၁၅ | ၁၁၃၅ | ၁၁၅၀ | ၁၁၇၀ | ၁၁၈၀ | ၁၂၈၀ | |
Micrographic Structure | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
သံလိုက်အိမ် | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော | မဟုတ်သော |