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Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
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Aplicação: | Placa de caldeira | Largura: | 5mm~120mm |
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Padrão: | GB, ASTM, JIS, AISI, BS | Material: | BIMETAL |
Espessura: | 0.1mm | Nome do produto: | tiras bimetálicas |
Cor: | Prata | Palavra-chave: | tira bimetálica |
Destacar: | Tiras bimetálicas da caldeira,tiras bimetálicas grossas de 0.1mm,135 tiras bimetálicas |
OhmAlloy-5J1480 (tira bimetálica)
(Nome comum: 135)
A tira bimetálica é usada para converter uma mudança de temperatura no deslocamento mecânico. A tira consiste em duas tiras dos metais diferentes que expandem em taxas diferentes como são aquecidos, geralmente de aço e de cobre, ou em alguns casos de aço e de bronze. As tiras são juntadas junto durante todo seu comprimento rebitando, soldando ou soldando. As expansões diferentes para forçar a tira lisa para dobrar uma maneira se aquecido, e no sentido oposto se de refrigeração abaixo de sua temperatura inicial. O metal com o coeficiente mais alto da expansão térmica está no lado exterior da curva quando a tira é aquecida e no lado interno quando de refrigeração
O deslocamento lateral da tira é muito maior do que longitudinalmente a expansão pequena em qualquer um dos dois metais. Este efeito é usado em uma escala de dispositivos mecânicos e elétricos. Em algumas aplicações a tira bimetálica é usada no formulário liso. Em outro, é envolvida em uma bobina para a densidade. O comprimento maior da versão enrolado dá a sensibilidade melhorada.
Diagrama de uma tira bimetálica que mostra como a diferença na expansão térmica nos dois metais conduz a um deslocamento lateral muito maior da tira.
Composição
Categoria | 5J1480 |
Camada alta da expansão | Ni22Cr3 |
Baixa camada da expansão | Ni36 |
Composição quimica (%)
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
Ni36 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.02 | ≤0.02 | 35~37 | - | - | Bal. |
Categoria | C | Si | Manganês | 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 | - | Bal. |
Densidade (g/cm3) | 8,2 |
Resistividade elétrica em 20℃ (Ωmm2/m) | 0.8±5% |
Condutibilidade térmica, λ/com (m*℃) | 22 |
Módulo elástico, e Gpa | 147~177 |
℃-1 de dobra de K/10-6 (20~135℃) | 14,3 |
Taxa de dobra f da temperatura℃-1 (de 20~130℃) 10-6 | 26.2%±5% |
Temperatura permissível (℃) | -70~ 350 |
Temperatura linear (℃) | -20~ 180 |
Aplicação: O material está principalmente em dispositivos e em instrumentação do controlo automático (por exemplo: os termômetros da exaustão, os termostatos, os reguladores de tensão, o relé da temperatura, o interruptor automático da proteção, os medidores do diafragma, etc.) fazem o controle de temperatura, a compensação de temperatura, o limite atual, o indicador da temperatura e outros componentes calor-sensíveis.
Característica: As características básicas do termostato bimetálicas estão dobrando a deformação com mudanças de temperatura, tendo por resultado um determinado momento.
O coeficiente da expansão da tira bimetálica do termostato é diferente dos dois ou mais camadas de metal ou de liga ao longo do contato inteiro surfacefirmlybonded, tendo compostos do changeoccursthermosensitivefunctional do atemperature-dependentshape. Onde o activelayer do expansioncoefficientofthe do thehigher é uma camada chamada um baixo coeficiente de expansão da camada é nomeado camada passiva.
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939