Дөңгелек мыс негізіндегі никр180 қорытпасыдәрежелі оқшауланған эмальданған мыс сым
1. Материалдың жалпы сипаттамасы
1)
Манганинәдетте 84% мыс, 12% марганец және 4% никельден тұратын қорытпа болып табылады.
Манганин сымы мен фольгасы резисторларды, әсіресе амперметр шунтын өндіруде қолданылады, себебі оның кедергінің температуралық коэффициенті іс жүзінде нөлге тең және ұзақ мерзімді тұрақтылығы жоғары. Бірнеше манганин резисторлары 1901 жылдан 1990 жылға дейін Америка Құрама Штаттарында Ом үшін заңды стандарт ретінде қызмет етті. Манганин сымы криогендік жүйелерде электр өткізгіші ретінде де қолданылады, бұл электрлік қосылымдарды қажет ететін нүктелер арасындағы жылу алмасуды азайтады.
Манганин сонымен қатар жоғары қысымды соққы толқындарын (мысалы, жарылғыш заттардың детонациясынан пайда болатын) зерттеу үшін өлшеуіштерде қолданылады, себебі оның деформацияға сезімталдығы төмен, бірақ гидростатикалық қысымға сезімталдығы жоғары.
2)
Константанмыс-никель қорытпасы, ол сондай-ақ белгіліЭврика, Алға жылжужәнеПаромӘдетте ол 55% мыс және 45% никельден тұрады. Оның негізгі ерекшелігі - кең температура диапазонында тұрақты болатын кедергісі. Осындай төмен температура коэффициенттері бар басқа қорытпалар белгілі, мысалы, манганин (Cu)86Mn12Ni2).
5% (50 000 микростриан) немесе одан жоғары өте үлкен деформацияларды өлшеу үшін әдетте таңдалған тор материалы күйдірілген константан (P қорытпасы) болып табылады. Бұл түрдегі константан өте икемді; және 0,125 дюйм (3,2 мм) және одан ұзын калибрлі ұзындықтарда >20% дейін деформациялануы мүмкін. Дегенмен, жоғары циклдік деформациялар кезінде P қорытпасы әр циклмен тұрақты кедергінің өзгеруін көрсететінін және деформация өлшегішінде сәйкесінше нөлдік ығысуды тудыратынын ескеру қажет. Осы сипаттамаға және қайталанатын деформация кезінде тордың мерзімінен бұрын істен шығуына бейімділігіне байланысты P қорытпасы әдетте циклдік деформация қолданбалары үшін ұсынылмайды. P қорытпасы металдар мен пластмассаларда қолдануға арналған STC нөмірлері сәйкесінше 08 және 40 болатындай етіп қолжетімді.
2. Эмальданған сымға кіріспе және қолданылуы
«Эмальмен қапталған» деп сипатталғанымен, эмальмен қапталған сым шыны эмаль қабатымен немесе балқытылған шыны ұнтағынан жасалған шыны тәрізді эмальмен қапталмаған. Қазіргі магниттік сым әдетте берік, үздіксіз оқшаулағыш қабатты қамтамасыз ету үшін полимерлік пленкалы оқшаулағыштың бір-төрт қабатын (төрт қабатты пленкалы сым жағдайында) пайдаланады, көбінесе екі түрлі құрамнан тұрады. Магниттік сым оқшаулағыш пленкаларында (температура диапазонының арту ретімен) поливинил формальды (Формар), полиуретан, полиимид, полиамид, полистер, полиэстер-полиимид, полиамид-полиимид (немесе амид-имид) және полиимид қолданылады. Полиимидті оқшаулағыш магниттік сым 250 °C дейін жұмыс істей алады. Қалың шаршы немесе тікбұрышты магниттік сымның оқшаулағышы көбінесе оны жоғары температуралы полиимид немесе шыны талшықты таспамен орау арқылы күшейтіледі, ал аяқталған орамаларға оқшаулағыш лак жиі вакууммен сіңдірілген, бұл оқшаулағыш беріктігін және ораманың ұзақ мерзімді сенімділігін арттырады.
Өздігінен тірелетін катушкалар кем дегенде екі қабатпен қапталған сыммен оралған, ең сыртқы қабаты қыздырылған кезде орамдарды бір-біріне байланыстыратын термопластик.
Лакталған шыны талшықты жіп, арамидті қағаз, крафт қағазы, слюда және полиэфир пленкасы сияқты басқа оқшаулағыш түрлері де бүкіл әлемде трансформаторлар мен реакторлар сияқты әртүрлі қолданбалар үшін кеңінен қолданылады. Аудио саласында күміс конструкциялы сым және мақта (кейде балауыз сияқты коагуляциялаушы/қоюландырғыш затпен сіңдірілген) және политетрафторэтилен (PTFE) сияқты басқа да оқшаулағыштарды табуға болады. Ескі оқшаулағыш материалдарға мақта, қағаз немесе жібек кірді, бірақ олар тек төмен температуралы қолданбалар үшін (105°C дейін) пайдалы.
Өндірісті жеңілдету үшін кейбір төмен температуралы магнит сымдарының оқшаулағышы дәнекерлеу қызуымен жойылуы мүмкін. Бұл ұштарындағы электрлік қосылымдарды оқшаулағышты алдымен алып тастамай-ақ жасауға болатынын білдіреді.
3. Cu-Ni төмен кедергілі қорытпасының химиялық құрамы және негізгі қасиеті
| PropertiesGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
| Негізгі химиялық құрамы | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
| Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
| Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
| Ең жоғары үздіксіз қызмет көрсету температурасы (oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| 20oC температурадағы кедергі (Ωмм2/м) | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | |
| Тығыздық (г/см3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Жылу өткізгіштік (α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
| Созылу күші (Мпа) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| ЭҚК және Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
| Болжамды балқу температурасы (oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Микрографиялық құрылым | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
| Магниттік қасиет | емес | емес | емес | емес | емес | емес | |
| PropertiesGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| Негізгі химиялық құрамы | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| Mn | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Cu | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | Бал | |
| Ең жоғары үздіксіз қызмет көрсету температурасы (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| 20oC температурадағы кедергі (Ωмм2/м) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,49 | |
| Тығыздық (г/см3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Жылу өткізгіштік (α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
| Созылу күші (Мпа) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
| ЭҚК және Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Болжамды балқу температурасы (oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Микрографиялық құрылым | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | аустенит | |
| Магниттік қасиет | емес | емес | емес | емес | емес | емес | |
150 0000 2421