गोलो तामामा आधारित Nicrमिश्र धातु १८०डिग्री कक्षा इन्सुलेटेड इनामेल्ड कपर वायर
१. सामग्री सामान्य विवरण
1)
म्याङ्गानिनयो सामान्यतया ८४% तामा, १२% म्याङ्गनीज र ४% निकल मिलेर बनेको मिश्र धातु हो।
प्रतिरोधकहरूको निर्माणमा, विशेष गरी एमिमिटर शन्टमा, म्याङ्गानिन तार र पन्नी प्रयोग गरिन्छ किनभने यसको प्रतिरोधको लगभग शून्य तापक्रम गुणांक र दीर्घकालीन स्थिरता हुन्छ। १९०१ देखि १९९० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै म्याङ्गानिन प्रतिरोधकहरूले ओमको लागि कानुनी मानकको रूपमा काम गरे। म्याङ्गानिन तारलाई क्रायोजेनिक प्रणालीहरूमा विद्युतीय कन्डक्टरको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जसले विद्युतीय जडानहरू आवश्यक पर्ने बिन्दुहरू बीचको ताप स्थानान्तरणलाई कम गर्छ।
उच्च-दबाव झट्का तरंगहरू (जस्तै विस्फोटक पदार्थको विस्फोटबाट उत्पन्न हुने) को अध्ययनको लागि गेजहरूमा पनि म्याङ्गानिन प्रयोग गरिन्छ किनभने यसमा कम तनाव संवेदनशीलता हुन्छ तर उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव संवेदनशीलता हुन्छ।
2)
कन्स्टेन्टनयो तामा-निकेल मिश्र धातु हो जसलाईयुरेका, अग्रिम, रफेरी। यसमा सामान्यतया ५५% तामा र ४५% निकल हुन्छ। यसको मुख्य विशेषता यसको प्रतिरोधकता हो, जुन विभिन्न तापक्रममा स्थिर रहन्छ। समान रूपमा कम तापक्रम गुणांक भएका अन्य मिश्रहरू ज्ञात छन्, जस्तै म्याङ्गानिन (Cu86Mn12Ni2).
धेरै ठूला स्ट्रेनहरूको मापनको लागि, ५% (५०,००० माइक्रोस्ट्रियन) वा माथिको, एनिलेड कन्स्ट्यान्टन (P मिश्र धातु) सामान्यतया चयन गरिएको ग्रिड सामग्री हो। यस रूपमा कन्स्ट्यान्टन धेरै डक्टाइल हुन्छ; र, ०.१२५ इन्च (३.२ मिमी) र लामो गेज लम्बाइमा, २०% भन्दा बढी स्ट्रेन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यो कुरा मनमा राख्नु पर्छ कि उच्च चक्रीय स्ट्रेनहरू अन्तर्गत P मिश्र धातुले प्रत्येक चक्रको साथ केही स्थायी प्रतिरोधात्मकता परिवर्तन प्रदर्शन गर्नेछ, र स्ट्रेन गेजमा समान शून्य शिफ्ट निम्त्याउनेछ। यो विशेषताको कारण, र बारम्बार स्ट्रेनिङको साथ समयपूर्व ग्रिड विफलताको प्रवृत्तिको कारण, P मिश्र धातु सामान्यतया चक्रीय स्ट्रेन अनुप्रयोगहरूको लागि सिफारिस गरिँदैन। धातु र प्लास्टिकमा प्रयोगको लागि क्रमशः ०८ र ४० को STC संख्याहरूसँग P मिश्र धातु उपलब्ध छ।
२. इनामेल्ड तार परिचय र अनुप्रयोगहरू
"इनामल्ड" भनेर वर्णन गरिए पनि, इनामल्ड तार वास्तवमा इनामल्ड पेन्टको तहले लेपित हुँदैन न त फ्युज्ड गिलास पाउडरबाट बनेको भिट्रियस इनामल्डले। आधुनिक चुम्बक तारले सामान्यतया एक देखि चार तहहरू (क्वाड-फिल्म प्रकारको तारको अवस्थामा) पोलिमर फिल्म इन्सुलेशन प्रयोग गर्दछ, प्रायः दुई फरक संरचनाहरूको, कडा, निरन्तर इन्सुलेट तह प्रदान गर्न। चुम्बक तार इन्सुलेट गर्ने फिल्महरूले (बढ्दो तापक्रम दायराको क्रममा) पोलिभिनिल औपचारिक (फॉर्मर), पोलियुरेथेन, पोलिइमाइड, पोलिमाइड, पोलिस्टर, पोलियस्टर-पोलिमाइड, पोलिमाइड-पोलिमाइड (वा एमाइड-इमाइड), र पोलिमाइड प्रयोग गर्दछ। पोलिमाइड इन्सुलेटेड चुम्बक तार २५० डिग्री सेल्सियससम्म सञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छ। बाक्लो वर्ग वा आयताकार चुम्बक तारको इन्सुलेशन प्रायः उच्च-तापमान पोलिमाइड वा फाइबरग्लास टेपले बेरेर बढाइन्छ, र पूरा भएका विन्डिङहरू प्रायः इन्सुलेट वार्निशले भ्याकुम गरिन्छ जसले इन्सुलेशन बल र घुमाउरोपनको दीर्घकालीन विश्वसनीयता सुधार गर्दछ।
आत्म-समर्थन गर्ने कुण्डलीहरू कम्तिमा दुई तहले लेपित तारले घेरिएका हुन्छन्, सबैभन्दा बाहिरी तह थर्मोप्लास्टिक हुन्छ जसले तताउँदा पालोहरूलाई एकसाथ बाँध्छ।
अन्य प्रकारका इन्सुलेशनहरू जस्तै वार्निस भएको फाइबरग्लास धागो, अरामिड पेपर, क्राफ्ट पेपर, अभ्रक र पोलिएस्टर फिल्म पनि ट्रान्सफर्मर र रिएक्टरहरू जस्ता विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि विश्वभर व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अडियो क्षेत्रमा, चाँदीको निर्माणको तार, र विभिन्न अन्य इन्सुलेटरहरू, जस्तै कपास (कहिलेकाहीं कुनै प्रकारको कोगुलेटिंग एजेन्ट/गाढ़ो, जस्तै मौरीको मैनले भरिएको) र पोलिटेट्राफ्लोरोइथिलीन (PTFE) पाउन सकिन्छ। पुरानो इन्सुलेशन सामग्रीहरूमा कपास, कागज, वा रेशम समावेश थिए, तर यी कम-तापमान अनुप्रयोगहरूको लागि मात्र उपयोगी छन् (१०५°C सम्म)।
उत्पादनको सहजताको लागि, केही कम-तापमान-ग्रेड चुम्बक तारहरूमा इन्सुलेशन हुन्छ जुन सोल्डरिङको तापद्वारा हटाउन सकिन्छ। यसको अर्थ इन्सुलेशनलाई पहिले नहटाई छेउमा विद्युतीय जडानहरू बनाउन सकिन्छ।
३. Cu-Ni कम प्रतिरोधी मिश्र धातुको रासायनिक संरचना र मुख्य गुण
गुणग्रेड | क्युनि१ | क्युनि२ | क्युनि६ | क्युनि८ | CuMn3Language | CuNi10 लाई फाइबरमा परिणत गर्नुहोस्। | |
मुख्य रासायनिक संरचना | Ni | १ | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | बाल | बाल | बाल | बाल | बाल | बाल | |
अधिकतम निरन्तर सेवा तापक्रम (oC) | २०० | २०० | २०० | २५० | २०० | २५० | |
२०°C (Ωmm2/m) मा प्रतिरोधात्मकता | ०.०३ | ०.०५ | ०.१० | ०.१२ | ०.१२ | ०.१५ | |
घनत्व (g/cm3) | ८.९ | ८.९ | ८.९ | ८.९ | ८.८ | ८.९ | |
तापीय चालकता (α×१०-६/oC) | <१०० | <१२० | <६० | <५७ | <38 | <५० | |
तन्य शक्ति (Mpa) | ≥२१० | ≥२२० | ≥२५० | ≥२७० | ≥२९० | ≥२९० | |
EMF बनाम Cu(μV/oC)(०~१००oC) | -8 | -१२ | -१२ | -२२ | _ | -२५ | |
अनुमानित पग्लने बिन्दु (oC) | १०८५ | १०९० | १०९५ | १०९७ | १०५० | ११०० | |
माइक्रोग्राफिक संरचना | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | |
चुम्बकीय गुण | होइन | होइन | होइन | होइन | होइन | होइन | |
गुणग्रेड | क्युनि१४ | क्युनि१९ | CuNi23 लाई कसरी प्रयोग गर्ने? | CuNi30 लाई सूचकांकमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। | क्युनि३४ | क्युनि४४ | |
मुख्य रासायनिक संरचना | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | ०.३ | ०.५ | ०.५ | १.० | १.० | १.० | |
Cu | बाल | बाल | बाल | बाल | बाल | बाल | |
अधिकतम निरन्तर सेवा तापक्रम (oC) | ३०० | ३०० | ३०० | ३५० | ३५० | ४०० | |
२०°C (Ωmm2/m) मा प्रतिरोधात्मकता | ०.२० | ०.२५ | ०.३० | ०.३५ | ०.४० | ०.४९ | |
घनत्व (g/cm3) | ८.९ | ८.९ | ८.९ | ८.९ | ८.९ | ८.९ | |
तापीय चालकता (α×१०-६/oC) | <३० | <२५ | <१६ | <१० | <0 | <-६ | |
तन्य शक्ति (Mpa) | ≥३१० | ≥३४० | ≥३५० | ≥४०० | ≥४०० | ≥४२० | |
EMF बनाम Cu(μV/oC)(०~१००oC) | -२८ | -३२ | -३४ | -३७ | -३९ | -४३ | |
अनुमानित पग्लने बिन्दु (oC) | १११५ | ११३५ | ११५० | ११७० | ११८० | १२८० | |
माइक्रोग्राफिक संरचना | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | अस्टिनाइट | |
चुम्बकीय गुण | होइन | होइन | होइन | होइन | होइन | होइन |