| Aplicación: | Placa de caldeira | Largura: | 5 mm ~ 120 mm |
|---|---|---|---|
| Estándar: | GB, ASTM, JIS, AISI, BS | Material: | Bimetal |
| Espesor: | 0,1 mm | Nome do produto: | Tiras bimetálicas |
| Cor: | Prata | Palabra clave: | Tira bimetálica |
| Destacado: | baixo coeficiente de expansiónTira bimetálica, 135 Tira bimetálica, 5J1480Tira bimetálica | ||
Ligadura Huona-5J1480(Lista bimetálica)
(Nome común: 135)
A tira bimetálica úsase para converter un cambio de temperatura en desprazamento mecánico. A tira consta de dúas tiras de metais diferentes que se expanden a velocidades diferentes ao quentarse, normalmente aceiro e cobre, ou nalgúns casos aceiro e latón. As tiras únense ao longo da súa lonxitude mediante remaches, soldadura forte ou soldadura por soldadura. As diferentes expansións forzan a tira plana a dobrarse nun sentido se se quenta e no sentido oposto se se arrefría por debaixo da súa temperatura inicial. O metal co maior coeficiente de expansión térmica está no lado exterior da curva cando a tira se quenta e no lado interior cando se arrefría.
O desprazamento lateral da tira é moito maior que a pequena expansión lonxitudinal en calquera dos dous metais. Este efecto utilízase nunha variedade de dispositivos mecánicos e eléctricos. Nalgunhas aplicacións, a tira bimetálica utilízase en forma plana. Noutras, enrólase nunha bobina para maior compacidade. A maior lonxitude da versión enrolada proporciona unha mellor sensibilidade.
Diagrama duntira bimetálicamostrando como a diferenza na expansión térmica nos dous metais leva a un desprazamento lateral moito maior da tira.
Composición
| Grao | 5J1480 |
| Capa de alta expansión | Ni22Cr3 |
| Capa de baixa expansión | Ni36 |
Composición química (%)
| Grao | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
| Ni36 | ≤0,05 | ≤0,3 | ≤0,6 | ≤0,02 | ≤0,02 | 35~37 | - | - | Bal. |
| Grao | 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 | - | Bal. |
| Densidade (g/cm3) | 8.2 |
| Resistividade eléctrica a 20 ℃ (Ω mm2/m) | 0,8 ± 5% |
| Condutividade térmica, λ/W/(m*℃) | 22 |
| Módulo elástico, E/Gpa | 147~177 |
| Flexión K / 10-6℃-1(20~135 ℃) | 14.3 |
| Taxa de flexión por temperatura F/(20~130℃)10-6℃-1 | 26,2% ± 5% |
| Temperatura admisible (℃) | -70~ 350 |
| Temperatura lineal (℃) | -20~ 180 |
Aplicación: O material utilízase principalmente en dispositivos e instrumentación de control automático (por exemplo: termómetros de escape, termostatos, reguladores de tensión, relés de temperatura, conmutación automática de protección, medidores de diafragma, etc.) para o control de temperatura, compensación de temperatura, límite de corrente, indicador de temperatura e outros compoñentes sensibles á calor.
Característica: As características básicas do termostato bimetálico son a deformación por flexión cos cambios de temperatura, o que resulta nun certo momento.
O coeficiente de expansión da tira bimetálica do termostato é diferente ao de dúas ou máis capas de metal ou aliaxe firmemente unidas ao longo de toda a superficie de contacto, o que provoca un cambio de forma dependente da temperatura nos materiais compostos funcionais termosensibles. Cando o maior coeficiente de expansión da capa activa se denomina capa, o menor coeficiente de expansión da capa denomínase capa pasiva.
150 0000 2421