ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ကြိုဆိုပါတယ်။

လေအေးပေးစက် အပူပေးပစ္စည်းများအတွက် ခရုပတ်လျှပ်စစ်ခုခံ Nicr အလွိုင်း 1 – 5 Mohm

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:


  • ပုံသဏ္ဍာန်:လိမ်ကောက်
  • အရွယ်အစား:စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်
  • ပစ္စည်း:ကွန်စတန်တန်
  • ဖွဲ့စည်းမှု:ကူနီ
  • လျှောက်လွှာ:အဲယားကွန်း အပူပေးပစ္စည်းများ
  • ခုခံအား အကွာအဝေး:၁-၅ မိုအုမ်း
  • ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

    အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

    ထုတ်ကုန် တဂ်များ

    လေအေးပေးစက် အပူပေးပစ္စည်းများအတွက် ခရုပတ်လျှပ်စစ်ခုခံ Nicr အလွိုင်း 1 – 5 Mohm

     

    ၁။ ပစ္စည်း အထွေထွေဖော်ပြချက်

    ကွန်စတန်တန်ကြေးနီ-နီကယ် သတ္တုစပ် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အခြားအမည်များလည်း လူသိများပါသည်။ယူရီကာ,ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့်ကူးတို့သင်္ဘော၎င်းတွင် ကြေးနီ ၅၅% နှင့် နီကယ် ၄၅% ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ၎င်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ အပူချိန်အမျိုးမျိုးတွင် ကိန်းသေဖြစ်သော ၎င်း၏ခုခံမှုဖြစ်သည်။ မန်ဂနင် (Cu) ကဲ့သို့သော အလားတူ အပူချိန်ကိန်းဂဏန်းနိမ့်သော အခြားသတ္တုစပ်များကို လူသိများသည်။86Mn12Ni2).

     

    အလွန်ကြီးမားသော ဆန့်နိုင်အားများ၊ ၅% (၅၀ ၀၀၀ မိုက်ခရိုစထရီယန်) သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ဆန့်နိုင်အားများကို တိုင်းတာရန်အတွက် အပူပေးထားသော ကွန်စတန်တန် (P သတ္တုစပ်) သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော ဇယားကွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤပုံစံရှိ ကွန်စတန်တန်သည် အလွန်ပျော့ပြောင်းသော; ထို့အပြင် 0.125 လက်မ (3.2 မီလီမီတာ) နှင့် ပိုရှည်သော gauge အရှည်များတွင် >20% အထိ strain လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် မြင့်မားသော cyclic strains များအောက်တွင် P alloy သည် cycle တိုင်းနှင့်အတူ အမြဲတမ်း resistivity ပြောင်းလဲမှုအချို့ကို ပြသပြီး သက်ဆိုင်ရာသုညstrain gauge တွင် ရွေ့လျားမှု။ ဤဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ straining ဖြင့် အစောပိုင်း grid ပျက်ကွက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့် P alloy ကို cyclic strain application များအတွက် အကြံပြုလေ့မရှိပါ။ P alloy ကို သတ္တုနှင့် ပလတ်စတစ်များတွင် အသုံးပြုရန် အသီးသီး 08 နှင့် 40 STC နံပါတ်များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။

     

    ၂။ နွေဦးရာသီမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အသုံးချမှုများ

     

    နှိုးစက်နာရီတွင် ခရုပတ်လိမ်သော စပရိန် သို့မဟုတ် hairspring။

    ဗော့လိတ်စပရိန်။ ဖိသိပ်မှုအောက်တွင် ကွိုင်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လျှောကျနေသောကြောင့် ပိုမိုရှည်လျားသော ခရီးသွားမှုကို ရရှိစေပါသည်။

    Stuart တိုင်ကီ၏ ဒေါင်လိုက် ဗော့လိတ် စပရိန်များ

    ခေါက်ထားသောမျဉ်းကြောင်းပဲ့တင်သံကိရိယာရှိ တင်းမာမှုစပရိန်များ။

    ဝန်အားအောက်တွင် လိမ်နေသော torsion bar

    ထရပ်ကားပေါ်က အရွက်စပရိန်
    စပရိန်များကို ၎င်းတို့အပေါ် ဝန်အား မည်သို့သက်ရောက်သည်ပေါ် မူတည်၍ အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်-

    တင်းအား/ဆန့်ထုတ်စပရိန် – စပရိန်ကို တင်းအားဝန်ဖြင့် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် ဝန်ကို ၎င်းအပေါ် သက်ရောက်သည်နှင့်အမျှ စပရိန်သည် ဆန့်ထွက်သွားသည်။
    ဖိသိပ်မှုစပရိန် – ကို ဖိသိပ်မှုဝန်နှင့်အတူ လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် စပရိန်သည် ၎င်းအပေါ် ဝန်သက်ရောက်သည်နှင့်အမျှ တိုတောင်းလာသည်။
    Torsion spring – အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲ၊ ဝန်သည် axial force ဖြစ်ပြီး၊ torsion spring ပေါ်သို့ သက်ရောက်သော ဝန်သည် torque သို့မဟုတ် twisting force ဖြစ်ပြီး၊ ဝန်ကို သက်ရောက်သည်နှင့်အမျှ spring ၏ အဆုံးသည် ထောင့်တစ်ခုဖြင့် လည်ပတ်သည်။
    အဆက်မပြတ် စပရိန်မှ ထောက်ပံ့ပေးထားသော ဝန်သည် လဲလျောင်းခြင်း ዑደ့တစ်လျှောက်လုံး အတူတူပင် ရှိနေပါသည်။
    ပြောင်းလဲနိုင်သော စပရိန် – ကွိုင်၏ ဝန်ကို ခံနိုင်ရည်သည် ဖိသိပ်မှုအတွင်း ကွဲပြားသည်။
    ပြောင်းလဲနိုင်သော တောင့်တင်းမှုစပရိန် – ကွိုင်၏ ဝန်ကို ခံနိုင်ရည်ကို ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ဤစပရိန်အမျိုးအစားအချို့သည်လည်း ၎င်းတို့၏အရှည်ကို ကွဲပြားစေပြီး လည်ပတ်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ပေးစွမ်းသည်။
    ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ် မူတည်၍လည်း အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်-

    Flat spring – ဤအမျိုးအစားကို flat spring သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
    စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စပရိန် – ဤစပရိန်အမျိုးအစားကို ခွေလိမ်ခြင်းအစား ဘားစတော့ကို መስፈላሽ သို့မဟုတ် ကြိတ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စပရိန်တွင် elastic element အပြင် အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စပရိန်များကို compression/extension၊ torsion စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပုံမှန် load case များတွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
    Serpentine spring – ထူထဲသော ဝါယာကြိုးများဖြင့် ဇစ်ဇက်ပုံစံဖြစ်ပြီး ခေတ်မီ အထည်အလိပ်/ပရိဘောဂများတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

     

     

    ၃။ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် Cu-Ni နိမ့်သောခုခံအားအလွိုင်း၏အဓိကဂုဏ်သတ္တိ

    ဂုဏ်သတ္တိများအဆင့် CuNi1 CuNi2 CuNi6 CuNi8 CuMn3 CuNi10
    အဓိက ဓာတုဗေဒ ပါဝင်မှု Ni 2 6 8 _ 10
    Mn _ _ _ _ 3 _
    Cu ဘောလ် ဘောလ် ဘောလ် ဘောလ် ဘောလ် ဘောလ်
    အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်ဆောင်မှု အပူချိန် (oC) ၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀ ၂၅၀ ၂၀၀ ၂၅၀
    ၂၀oC တွင် ခုခံအား (Ωmm2/m) ၀.၀၃ ၀.၀၅ ၀.၁၀ ၀.၁၂ ၀.၁၂ ၀.၁၅
    သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီမီတာ ၃) ၈.၉ ၈.၉ ၈.၉ ၈.၉ ၈.၈ ၈.၉
    အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း (α × 10-6/oC) <၁၀၀ <၁၂၀ <၆၀ <၅၇ <၃၈ <၅၀
    ဆွဲငင်အား (Mpa) ≥၂၁၀ ≥၂၂၀ ၂၅၀ ထက် ကျော်လွန် ≥၂၇၀ ≥၂၉၀ ≥၂၉၀
    EMF နှင့် Cu(μV/oC)(0~100oC) -8 -၁၂ -၁၂ -၂၂ _ -၂၅
    ခန့်မှန်း အရည်ပျော်မှတ် (oC) ၁၀၈၅ ၁၀၉၀ ၁၀၉၅ ၁၀၉၇ ၁၀၅၀ ၁၁၀၀
    မိုက်ခရိုဂရပ်ဖစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက်
    သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိ မဟုတ်သော မဟုတ်သော မဟုတ်သော မဟုတ်သော မဟုတ်သော မဟုတ်သော
    ဂုဏ်သတ္တိများအဆင့် CuNi14 CuNi19 CuNi23 CuNi30 CuNi34 CuNi44
    အဓိက ဓာတုဗေဒ ပါဝင်မှု Ni 14 19 23 30 34 44
    Mn ၀.၃ ၀.၅ ၀.၅ ၁.၀ ၁.၀ ၁.၀
    Cu ဘောလ် ဘောလ် ဘောလ် ဘောလ် ဘောလ် ဘောလ်
    အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်ဆောင်မှု အပူချိန် (oC) ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၅၀ ၃၅၀ ၄၀၀
    ၂၀oC တွင် ခုခံအား (Ωmm2/m) ၀.၂၀ ၀.၂၅ ၀.၃၀ ၀.၃၅ ၀.၄၀ ၀.၄၉
    သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီမီတာ ၃) ၈.၉ ၈.၉ ၈.၉ ၈.၉ ၈.၉ ၈.၉
    အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း (α × 10-6/oC) <၃၀ <၂၅ <၁၆ <၁၀ <0 <-၆
    ဆွဲငင်အား (Mpa) ≥၃၁၀ ≥၃၄၀ ≥၃၅၀ ၄၀၀ ထက်ကျော်လွန် ၄၀၀ ထက်ကျော်လွန် ≥၄၂၀
    EMF နှင့် Cu(μV/oC)(0~100oC) -၂၈ -၃၂ -၃၄ -၃၇ -၃၉ -၄၃
    ခန့်မှန်း အရည်ပျော်မှတ် (oC) ၁၁၁၅ ၁၁၃၅ ၁၁၅၀ ၁၁၇၀ ၁၁၈၀ ၁၂၈၀
    မိုက်ခရိုဂရပ်ဖစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက် အော်စတီနိုက်
    သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိ မဟုတ်သော မဟုတ်သော မဟုတ်သော မဟုတ်သော မဟုတ်သော မဟုတ်သော

     

     


  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။